WO2015118753A1 - 情報処理装置、情報処理方法、および記憶媒体 - Google Patents

情報処理装置、情報処理方法、および記憶媒体 Download PDF

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WO2015118753A1
WO2015118753A1 PCT/JP2014/081236 JP2014081236W WO2015118753A1 WO 2015118753 A1 WO2015118753 A1 WO 2015118753A1 JP 2014081236 W JP2014081236 W JP 2014081236W WO 2015118753 A1 WO2015118753 A1 WO 2015118753A1
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WO
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communication
information processing
information
processing apparatus
smart watch
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PCT/JP2014/081236
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English (en)
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Inventor
児玉 賢一郎
Original Assignee
ソニー株式会社
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    • H04W4/21Services signaling; Auxiliary data signalling, i.e. transmitting data via a non-traffic channel for social networking applications
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Definitions

  • the present disclosure relates to an information processing device, an information processing method, and a storage medium.
  • SNS social networking service
  • Patent Document 1 discloses a technique for estimating the distance to the counterpart device based on the electric field strength of the received radio signal.
  • the present disclosure proposes a new and improved information processing apparatus, information processing method, and storage medium capable of acquiring information useful for estimating human relationships in accordance with reality.
  • an information processing apparatus comprising: a control unit that stores, in a storage medium, a log in which identification information corresponding to the acquired other information processing apparatus and communication method information indicating a communication method that has succeeded in communication are associated with each other Is done.
  • an information processing apparatus comprising: a communication unit that receives method information; and a control unit that stores a log in which the identification information received by the communication unit and the communication method information are associated with each other in a storage medium.
  • the communication unit when the computer successfully communicates with another information processing apparatus using a plurality of communication methods and the other information processing apparatus, the communication unit performs the other A control unit that stores, in a storage medium, a log in which identification information corresponding to the other information processing device acquired from the information processing device and communication method information indicating the communication method that has succeeded in communication are associated with each other.
  • a storage medium storing a program for functioning as an information processing apparatus is provided.
  • an information processing method includes receiving method information and storing a log in which the received identification information and communication method information are associated with each other in a storage medium.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining an overall configuration of a distance measurement system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the user 9A is wearing the smart watch 1A
  • the user 9B is wearing the smart watch 1B.
  • the distance measurement system according to the present embodiment includes, for example, smart watches 1A and 1B.
  • Smart watch 1A and smart watch 1B can communicate with each other by a plurality of communication methods.
  • the plurality of communication methods include known wireless communication standards such as Bluetooth (registered trademark) and WiFi (registered trademark).
  • the smart watch 1A attempts to communicate with the smart watch 1B by sequentially using a plurality of communication methods, and records a communication method that has been successfully communicated as a log. In the log, both the recording time and identification information corresponding to the smart watch 1B can be recorded.
  • the smart watch 1A can estimate the physical distance between the users 9A and 9B by referring to the log.
  • a distance estimation method between users based on a communication method will be described with reference to FIG.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining a method for estimating a distance between users based on a communication method.
  • a communication method in which the communicable distance is a short distance it is estimated that the distance between users is a short distance, as indicated by reference numeral 101 in FIG.
  • the distance between users Is estimated to be a medium distance.
  • the distance between users is estimated to be a very long distance.
  • the smart watch 1A can estimate the human relationship between the users based on the estimation result of the distance between the users 9A and 9B.
  • the smart watch 1 ⁇ / b> A estimates that there is a close human relationship between the users 9 ⁇ / b> A and 9 ⁇ / b> B when the users 9 ⁇ / b> A and 9 ⁇ / b> B are frequently in a short distance and when they are together for a long time at a short distance.
  • the smart watch 1A estimates that there is a sparse human relationship between the users 9A and 9B when the number of times the users 9A and 9B are at a short distance is small and when the time of being at the short distance is short.
  • a log in which a communication method that has succeeded in communication is recorded can be used for estimating a distance between users, and is useful for estimating human relations in accordance with reality.
  • the smart watch 1A records a log to estimate distance and human relations
  • the smart watch 1B can perform the same processing.
  • a server (not shown) may perform distance estimation and human relationship estimation with reference to a log.
  • the smart watches 1 ⁇ / b> A and 1 ⁇ / b> B are collectively referred to as the smart watch 1 when it is not necessary to distinguish between them. The same applies to the users 9A and 9B.
  • the information processing apparatus may be realized as a wearable device such as an HMD (Head Mounted Display) or a wristband type apparatus.
  • the information processing apparatus may be a digital camera, a digital video camera, a tablet terminal, a mobile phone terminal, a notebook PC (Personal Computer), or the like.
  • each class of Bluetooth is adopted as a plurality of communication methods.
  • a configuration example of the smart watch 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of the smartwatch 1 according to the first embodiment.
  • the smart watch 1 includes a control unit 11, a storage unit 12, and a Bluetooth module 13.
  • another smart watch 1 that communicates with the smart watch 1 is also referred to as a partner device.
  • the smart watch 1 has the same function as the counterpart device, and vice versa.
  • the Bluetooth module 13 is a communication module for transmitting / receiving data to / from other information processing apparatuses using Bluetooth.
  • the Bluetooth module 13 according to the present embodiment functions as a communication unit that can communicate with other smart watches 1 using a plurality of communication methods.
  • the plurality of communication methods are Bluetooth class 1, class 2, and class 3.
  • the Bluetooth module 13 switches communication methods of class 1, class 2, and class 3 using TPC (Transmission Power Control). Table 1 below shows transmission power and communication possible distance for each class.
  • the Bluetooth module 13 transmits a transmission signal in order from a communication method with a short communicable distance. Specifically, the Bluetooth module 13 transmits a transmission signal in the order of class 3, class 2, and class 1, and thereafter repeats transmission using the order of class 3, class 2, and class 1. The Bluetooth module 13 transmits a transmission signal with a transmission power of, for example, 0 dBm in class 3, +1 dBm to +4 dBm in class 2, and +5 dBm to +20 dBm in class 1.
  • the Bluetooth module 13 receives a reply from the partner apparatus that has successfully received this transmission signal.
  • the fact that the reply from the partner device indicating that the transmission signal transmitted by the Bluetooth module 13 has been successfully received is received by the Bluetooth module 13 is also referred to as “successful communication”.
  • the transmission and reception by the Bluetooth module 13 may be performed, for example, in a search process before pairing (connection). In this case, the smart watch 1 can estimate the distance from the counterpart device without pairing.
  • Information transmitted as a transmission signal by the Bluetooth module 13 and information returned from the partner apparatus will be described in detail later.
  • the distance between the reception unit (self) and the transmission unit (partner device) is estimated based on the reception level (field strength) of WiFi.
  • the WiFi module is more expensive than the Bluetooth module.
  • WiFi modules are generally larger than Bluetooth modules, and WiFi requires a large capacity battery due to its large transmission power. Therefore, a terminal is required to secure a space for installing a WiFi module and a large capacity battery. Can be bigger.
  • the Bluetooth module is small, and a small battery may be used because transmission power is small. Therefore, the Bluetooth module is more preferable as a module mounted on a small wearable device.
  • the storage unit 12 is a part that records and reproduces data with respect to a predetermined storage medium based on control by the control unit 11 described later.
  • the storage unit 12 is realized as an HDD (Hard Disc Drive), for example.
  • various recording media such as a solid-state memory such as a flash memory, a memory card with a built-in fixed memory, an optical disk, a magneto-optical disk, and a hologram memory are conceivable.
  • the storage unit 12 performs recording / reproduction according to the recording medium employed. What is necessary is just to be set as the structure which can be performed.
  • Such a storage medium may be provided in the smart watch 1 or may be provided in an external device capable of communicating with the Bluetooth module 13 or using another communication standard such as a wireless local area network (LAN). Good.
  • LAN wireless local area network
  • Control unit 11 functions as an arithmetic processing unit and a control unit, and controls the overall operation in the smart watch 1 according to various programs.
  • the controller 11 is realized by, for example, a CPU (Central Processing Unit) and a microprocessor.
  • the control unit 11 may include a ROM (Read Only Memory) that stores programs to be used, calculation parameters, and the like, and a RAM (Random Access Memory) that temporarily stores parameters that change as appropriate.
  • the control unit 11 according to the present embodiment has a log recording function and a human relation estimation function based on the log.
  • the control unit 11 stores a communication result as a log in a storage medium when the Bluetooth module 13 succeeds in communication with another smart watch 1. 12 is controlled.
  • the control unit 11 stores, as a log, the identification information corresponding to the partner device acquired from the partner device by the Bluetooth module 13 and the communication method information indicating the communication method that has succeeded in communication in association with each other.
  • the identification information may be, for example, a terminal ID for identifying the counterpart device, or a user ID for identifying the user wearing the counterpart device. In the following description, the identification information is assumed to be the user ID of the user wearing the counterpart device.
  • the control unit 11 transmits a transmission signal by the Bluetooth module 13, and the partner apparatus that has successfully received the transmission signal replies that the reception has been successful. Since the partner apparatus stores and returns the user ID of the user wearing the partner apparatus in this reply signal, the control unit 11 can acquire the user ID from the partner apparatus.
  • the control unit 11 may store arbitrary identification information for distinguishing it from transmission signals from other smart watches 1 in the transmission signal. When the other apparatus stores this arbitrary identification information in the reply signal, the control unit 11 identifies whether the reply is to the transmission signal transmitted by itself, based on whether or not the same identification information is stored. It becomes possible.
  • the arbitrary identification information may be a terminal ID, a user ID, an arbitrary hash value, a random character string, or information indicating a transmission time.
  • the control unit 11 may further store the date and time of successful communication in association with each other.
  • the date / time when the external device receives the communication result or the storage date / time may be stored instead of the date / time when the communication was successful.
  • An example of the log is shown below.
  • Class 3 indicates communication method information indicating class 3
  • Class 2 indicates communication method information indicating class 2
  • Class 1 indicates communication method information indicating class 1.
  • ID_UserB represents the user ID of user B
  • ID_UserC represents the user ID of user C
  • ID_UserD represents the user ID of user D.
  • the control unit 11 associates the relationship between the user of the smartwatch 1 and the user of the counterpart device with the identification information corresponding to the counterpart device and is stored in the log. Has a function of estimating based on the communicable distance of the communication method indicated by. As shown in Table 1, the communicable distance is different in each Bluetooth class. For this reason, the control part 11 can estimate the distance between users based on the class that has succeeded in communication recorded in the log.
  • the control unit 11 estimates that the distance to the user B at time 10:00 is a short distance (0 to 1 m). For example, this distance can be used when the user B is having a one-to-one conversation.
  • the control unit 11 estimates that the distance from the user C at time 10:00 is a medium distance (2 to 10 m). For example, this distance can be used when the user B is talking in a group including other users.
  • the control unit 11 estimates that the distance from the user D at time 10:00 is a long distance (11 to 100 m). For example, when the user B is sitting in a large conference room, this distance can be used.
  • the control unit 11 estimates that the distance from the user E at time 10:00 is an extremely long distance (101 m or more).
  • the control unit 11 estimates the relationship between users based on the distance between users estimated based on the communicable distance of the communication method described above. For example, the control unit 11 estimates the degree of intimacy between users based on the distance between users, the time that they are close together, the number of times they are close, and the like.
  • the control unit 11 can generate a social graph as exemplified in FIG. 4, for example, and can display the generated social graph on a display unit (not shown).
  • FIG. 4 is an example of a social graph generated by the smart watch 1 according to this embodiment. In the social graph shown in FIG. 4, the human relationship centered on the user A wearing the smart watch 1 is expressed. For example, the user A has a close human relationship with the user C and the user D, and has a sparse human relationship with the user I, the user J, and the user K.
  • the control unit 11 may estimate the human relationship based on information such as position information and life cycle. For example, the control unit 11 estimates whether a user having a close personal relationship is a colleague, a close friend, or a family based on the user's working time, working position, vacation period, home position, and the like. Is possible. In this way, the control unit 11 can generate a social graph that matches the actual human relationship based on the physical distance log between users.
  • the smart watch 1 may further include a microphone and a camera, and may record audio and images (moving images / still images) as logs.
  • the smart watch 1 can search the conversation voice and the image of the conversation partner when the user is at a short distance with other users, for example, using time information.
  • the smart watch 1 may search from other smart watches 1 and security cameras, for example.
  • the smart watch 1 may estimate the relationship between users more deeply according to the content of an image and an audio
  • a server (not shown) may have at least one of a log recording function and a log-based human relation estimation function.
  • the smart watch 1 transmits a communication result by the Bluetooth module 13 to the server, and log recording and human relation estimation are performed by the server.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an example of a flow of a log recording process executed in the distance measurement system according to the present embodiment.
  • the smart watch 1A and the smart watch 1B are involved in the sequence shown in FIG.
  • one smart watch 1B is involved as an example of the counterpart device, but a plurality of smart watches 1 may be involved as well.
  • step S102 the smart watch 1A transmits a transmission signal in class 3.
  • the Bluetooth module 13 transmits a transmission signal with a transmission power of 0 dBm.
  • step S104 the smart watch 1B receives the transmission signal transmitted from the smart watch 1A.
  • the smart watch 1B replies that the transmission signal transmitted from the smart watch 1A has been successfully received. Specifically, the smart watch 1B transmits a reply signal storing the user ID of the user B wearing the smart watch 1B. At this time, the smart watch 1B may perform transmission using any of class 1 to class 3. For example, the smart watch 1B may perform transmission using class 1 having the longest communicable distance. In this case, the smart watch 1B can reliably send a reply signal to the smart watch 1A. When the received signal received in step S104 includes information indicating the class used by the smart watch 1A for transmission, the smart watch 1B may perform transmission using the class. In this case, the smart watch 1B can transmit a reply signal by using the minimum transmission power at which a reply reaches the smart watch 1A.
  • step S108 the smart watch 1A determines whether a reply to the transmission signal transmitted in step S102 has been received. For example, when the smart watch 1B is located within 1 m of the smart watch 1A, the smart watch 1A receives the reply signal transmitted from the smart watch 1B in step S106. On the other hand, when the smart watch 1B is not located within 1 m of the smart watch 1A, the smart watch 1A does not receive a reply signal. Smart watch 1A may provide a predetermined waiting time for receiving a reply signal.
  • the smart watch 1A When the reply signal is received (S108 / YES), the smart watch 1A records the communication result in a log in step S110. Specifically, the control unit 11 records the date and time of successful communication, the communication method information indicating class 3, and the user ID of the user B wearing the smart watch 1B that is the transmission source of the reply signal in association with each other. On the other hand, if the reply signal is not received (S108 / NO), the process proceeds to the next process without logging.
  • the smart watch 1A switches to a communication method with a longer communicable distance and performs the same processing as in steps S102 to S110.
  • the smart watch 1A transmits a transmission signal in class 2 in step S112.
  • the Bluetooth module 13 transmits a transmission signal with transmission power of +1 dBm to +4 dBm.
  • the smart watch 1B receives the transmission signal transmitted from the smart watch 1A.
  • the smart watch 1B replies that it has successfully received the transmission signal transmitted from the smart watch 1A.
  • the smart watch 1A determines whether a reply to the transmission signal transmitted in step S112 has been received.
  • the reply signal is received (S118 / YES)
  • the smart watch 1A records the communication result in a log. On the other hand, if the reply signal is not received (S118 / NO), the process proceeds to the next process without recording the log.
  • the smart watch 1A switches to a communication method with a longer communicable distance and performs the same processing as in steps S112 to S120.
  • the smart watch 1A transmits a transmission signal in class 1.
  • the Bluetooth module 13 transmits a transmission signal with a transmission power of +5 dBm to +20 dBm.
  • the smart watch 1B receives the transmission signal transmitted from the smart watch 1A.
  • the smart watch 1B returns a response indicating that the transmission signal transmitted from the smart watch 1A has been successfully received.
  • the smart watch 1A determines whether a reply to the transmission signal transmitted in step S122 has been received.
  • step S130 the smart watch 1A records the communication result in a log.
  • step S130 the smart watch 1A records the communication result in a log.
  • the smart watch 1A repeats the processing from the above steps S102 to S130, and continuously records logs.
  • the smart watch 1A repeats transmission using class 3, class 2, and class 1 in order, but the technology according to the present disclosure is not limited to this.
  • the smart watch 1A may cancel transmission of a transmission signal by switching to a communication method having a longer communicable distance.
  • the smart watch 1A may cancel the transmission in class 2 and class 1.
  • the smart watch 1A can estimate the distance between users while reducing the power consumption by avoiding the consumption of the transmission power required for transmission in the class 2 and class 1.
  • the smart watch 1A may cancel transmission of a transmission signal by switching to a communication method with a longer communicable distance, for example, when the number of replies exceeds a threshold value.
  • This threshold value can be set assuming, for example, the number of people that can communicate at one time.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration example of the server 2 according to the first modification.
  • the server 2 includes a control unit 21, a storage unit 22, and a communication module 23.
  • the communication module 23 is a communication module for transmitting / receiving data to / from the smart watch 1 by wire / wireless.
  • the communication module 23 is connected to the smart watch 1 directly or indirectly via an access point or the like via a telephone line, LAN, wireless LAN, WiFi, Bluetooth, or the like.
  • the communication module 23 receives a communication result from the smart watch 1 with another smart watch 1.
  • the communication result is, for example, information including the date and time when communication was successful, communication method information indicating a communication method that succeeded in communication with the partner device, and identification information corresponding to the partner device.
  • the storage unit 22 is a part that records and reproduces data with respect to a predetermined storage medium based on control by the control unit 21 described later.
  • the storage unit 22 is realized as an HDD, for example.
  • various recording media such as a solid-state memory such as a flash memory, a memory card with a built-in fixed memory, an optical disk, a magneto-optical disk, and a hologram memory are conceivable.
  • the storage unit 22 performs recording / reproduction according to the recording medium employed. What is necessary is just to be set as the structure which can be performed.
  • the storage unit 22 according to this modification has the same function as the storage unit 12 described above.
  • Control unit 21 functions as an arithmetic processing unit and a control unit, and controls the overall operation in the server 2 according to various programs.
  • the control unit 21 is realized by a CPU or a microprocessor, for example.
  • the control unit 21 may include a ROM that stores programs to be used, calculation parameters, and the like, and a RAM that temporarily stores parameters that change as appropriate. Similar to the control unit 11 described above, the control unit 21 according to the present embodiment has a log recording function and a human relationship estimation function based on the log.
  • control unit 21 controls the storage unit 22 so that the identification information and the communication method information received by the communication module 23 are associated with each other and stored in the storage medium as a log. Since the details of the log recording function are as described above with respect to the control unit 11, the description thereof is omitted here.
  • control unit 21 indicates the relationship between the user of the smart watch 1 and the user of the counterpart device in the communication scheme indicated by the communication scheme information stored in the log in association with the identification information corresponding to the counterpart device. Estimate based on The details of the human relationship estimation function based on the log are as described above with respect to the control unit 11, and thus the description thereof is omitted here.
  • the modification 1 has been described above.
  • a communication standard other than Bluetooth is used as a communication method.
  • the smart watch 1 according to the present modification employs NFC (Near Field Communication), WiGig (Wireless Gigabit), WLAN (Wireless LAN), and Bluetooth as examples of other communication standards.
  • NFC Near Field Communication
  • WiGig Wireless Gigabit
  • WLAN Wireless LAN
  • Bluetooth Bluetooth
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration example of the smart watch 1 according to the second modification.
  • the smart watch 1 according to this modification includes a control unit 11, a storage unit 12, a position detection unit 14, an atmospheric pressure detection unit 15, an NFC module 16, a WiGig module 17, and a BT / WLAN module 18. Have.
  • the NFC module 16 is a communication module for transmitting and receiving data to and from other information processing apparatuses using NFC.
  • the WiGig module 17 is a communication module for transmitting and receiving data to and from other information processing apparatuses using WiGig.
  • the BT / WLAN module 18 is a communication module for transmitting / receiving data to / from other information processing apparatuses using Bluetooth or WLAN.
  • the BT / WLAN module 18 switches between Bluetooth and WLAN communication systems based on control by the control unit 11.
  • the NFC module 16, the WiGig module 17, and the BT / WLAN module 18 function as a communication unit that can communicate with other smart watches 1 using a plurality of communication methods.
  • Table 2 shows the communicable distance for each communication method.
  • the unit of the communicable distance in Table 2 is cm (centimeter), m (meter), or km (kilometer).
  • the NFC module 16, the WiGig module 17, and the BT / WLAN module 18 transmit transmission signals in order from a communication method with a short communicable distance. Specifically, NFC is used first, then WiGig, then Bluetooth, and then WiFi. Of course, WirelessHD, 3G / LTE, and GPS shown in Table 2 may be used.
  • Position detector 14 The position detection unit 14 has a function of detecting position information (first position information) indicating the position of the smartwatch 1.
  • position detection unit 14 receives a radio wave from a GPS (Global Positioning System) satellite and detects a position where the smartwatch 1 is present.
  • GPS Global Positioning System
  • the example using GPS is an example which detects the position of the smartwatch 1 based on the acquisition signal from the outside, Comprising:
  • the example of the position detection part 14 by this embodiment is not limited to this.
  • the position detection unit 14 may detect the position by WiFi, transmission / reception with a mobile phone / PHS / smartphone or the like, or near field communication.
  • the position detection unit 14 outputs the detected position information to the control unit 11.
  • the atmospheric pressure detection unit 15 has a function of detecting atmospheric pressure information (first atmospheric pressure information) indicating the atmospheric pressure applied to the smart watch 1.
  • the atmospheric pressure detection unit 15 outputs the detected atmospheric pressure information to the control unit 11.
  • Storage unit 12 The storage unit 12 has the functions as described above, and performs data recording / reproduction with respect to a predetermined storage medium based on control by the control unit 11.
  • Control unit 11 As described above, the control unit 11 has a log recording function and a human relation estimation function based on the log.
  • the control unit 11 uses, as communication method information, information indicating a communication method that has been successfully communicated among NFC, WiGig, Bluetooth, and WiFi, instead of the Bluetooth class. Record.
  • the control unit 11 may turn on the NFC module 16, the WiGig module 17, and the BT / WLAN module 18 in order to record the communication method that has succeeded in communication, or may turn on all of them and succeed in communication.
  • the communication methods may be recorded collectively.
  • control unit 11 uses the position information detected by the position detection unit 14 and the position information (second position information) indicating the position detected by the counterpart device as identification information and communication method information. Further, it may be associated and stored in a log.
  • the position information detected by the counterpart device can be received, for example, stored in a reply signal.
  • control unit 11 uses the atmospheric pressure information detected by the atmospheric pressure detection unit 15 and the atmospheric pressure information (second atmospheric pressure information) indicating the atmospheric pressure detected in the counterpart device as identification information and communication method information. Further, it is associated and stored in the log.
  • the counterpart apparatus has the atmospheric pressure detection unit 15, the atmospheric pressure information detected in the counterpart apparatus can be received, for example, stored in a reply signal.
  • the control unit 11 estimates the human relationship between users based on the communicable distance of the communication method indicated by the communication method information recorded in the log. As shown in Table 2, the communicable distance is different in each communication method. For this reason, the control part 11 can estimate the distance between users based on the communication method which succeeded in the communication recorded in the log.
  • the control unit 11 indicates that the distance between users is short (several numbers) as indicated by reference numeral 101 in FIG. 10 cm).
  • the control unit 11 indicates that the distance between users is medium distance as indicated by reference numeral 102. Estimated to be ( ⁇ several meters).
  • the control unit 11 indicates that the communication between users is as shown by reference numeral 103. Is estimated to be a long distance ( ⁇ 10 m).
  • control unit 11 when it is recorded in the log that the communication with WiFi has succeeded and the communication with NFC, WiGig, and Bluetooth has failed, the control unit 11 indicates that the distance between users is very far as indicated by reference numeral 104. It is estimated that the distance was ( ⁇ 100 m).
  • the control unit 11 is further based on the atmospheric pressure information (first atmospheric pressure information and second atmospheric pressure information) stored in the log, Human relationships may be estimated.
  • the atmospheric pressure varies depending on the height, for example, depending on the number of stories in the building. For this reason, if the smartwatch 1 recorded in the log and the counterpart device have different air pressures, communication may not be established because they are located on different floors even if the distance between users is short. In such a case, the control unit 11 can estimate that the human relationship is sparse or does not exist, and can estimate the human relationship more realistically.
  • control unit 11 is further based on position information (first position information and second position information) stored in the log in addition to the distance between users estimated based on the communicable distance of the communication method.
  • position information first position information and second position information
  • the human relationship may be estimated.
  • the control unit 11 can more accurately estimate the distance between users by adding the position information to the distance between users.
  • This embodiment is a form in which more accurate position information can be acquired as a secondary effect of the distance measurement process between users.
  • the position information may be added to the distance estimation between users.
  • the accuracy of estimating the distance between users can be improved, and as a result, the accuracy of estimating human relationships can be improved.
  • FIG. 8 and FIG. 9 an outline of the position estimation process according to the present embodiment will be described.
  • the smart watch 1 according to the present embodiment has the same configuration as that of the smart watch 1 according to the first embodiment described with reference to FIG. 3, and the position detection unit 14 described with reference to FIG. It is assumed that the atmospheric pressure detector 15 is provided.
  • FIGS. 8 and 9 are explanatory diagrams for explaining the position estimation processing according to the second embodiment.
  • FIGS. 8 and 9 an example in which a user 9A is located in a building is assumed.
  • GPS accuracy decreases in a building and underground, and it is difficult to acquire accurate position information using GPS.
  • reference numeral 201 in FIG. 9 it is possible to obtain accurate position information using GPS accuracy outdoors. Therefore, the smart watch 1 according to the present embodiment obtains more accurate position information using the position information of the counterpart device located outdoors and the distance information of the counterpart device, as indicated by reference numeral 202 in FIG. Do.
  • the smart watch 1A estimates the position of the smart watch 1A based on the position information acquired by the smart watch 1B attached to the user B located outdoors and the distance information between the smart watch 1B. . Specifically, the smart watch 1A estimates that the position at the distance indicated by the distance information from the position of the smart watch 1B is the position of the smart watch 1A.
  • the smart watch 1A estimates the height (number of floors) of the smart watch 1A based on the atmospheric pressure information detected by the atmospheric pressure detection unit 15, and further based on the height, as indicated by reference numeral 202 in FIG. Estimate location information. Thereby, the smart watch 1A can estimate position information with higher accuracy.
  • the smart watch 1B includes the atmospheric pressure detection unit 15, the smart watch 1A can estimate position information with higher accuracy by further using the atmospheric pressure information of the smart watch 1B.
  • FIG. 9 illustrates an example in which the smart watch 1 estimates the position in relation to one counterpart device located outdoors, but the position may be estimated in relation to a plurality of counterpart devices located outdoors. .
  • the range in which the smart watch 1 can be located is further narrowed down by the plurality of pieces of position information and the plurality of pieces of distance information, estimation accuracy is improved.
  • the smart watch 1 is in the building or in the basement, based on the distance information obtained in the n-to-n relationship, compared to the case based on the distance information obtained in the one-to-one relationship. Even in this case, position information with higher accuracy can be obtained.
  • the smart watch 1 may be a counterpart device that is located indoors, and may perform the position estimation process in relation to the counterpart device that has been estimated with high-precision position information by the position estimation process described above.
  • the smart watch 1C first requests the smart watch 1A to estimate position information with high accuracy by the position estimation process described above. Then, the smart watch 1C estimates the position of the smart watch 1C based on the position information of the smart watch 1A and the distance information with respect to the smart watch 1A. In this way, the smart watch 1 can estimate its own position by causing the counterpart device located indoors to estimate the position in a chained manner.
  • the smart watch 1 may estimate its own position by further using position information acquired using GPS or the like. As described above, the position information acquired using GPS may not be accurate indoors. Even in such a case, the smart watch 1 specifies a rough position by referring to the acquired position information, for example, and then narrows down the position using the position information of the counterpart device and the distance information of the counterpart device. But you can.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a flow of position estimation processing executed in the distance measurement system according to the present embodiment.
  • the smart watch 1A and the smart watch 1B are involved in the sequence shown in FIG.
  • the smart watch 1B is determined to be located outdoors, for example, based on atmospheric pressure information and position information.
  • one smart watch 1B is involved as an example of a partner device, but a plurality of partner devices may be involved.
  • step S202 the smart watch 1A acquires position information and atmospheric pressure information. Specifically, the position detection unit 14 detects position information, and the atmospheric pressure detection unit 15 detects atmospheric pressure information.
  • the smart watch 1A determines whether or not it is located indoors.
  • the control part 11 determines whether it is located indoors by collating the positional information detected by the position detection part 14 with the surrounding map information.
  • the control unit 11 may determine that the smart watch 1 ⁇ / b> A is located indoors when the position information detected by the position detection unit 14 is not determined in one place and does not converge.
  • the control part 11 determines that it is located indoors (2nd floor or more or 1st basement or less) when the difference between the height indicated by the atmospheric pressure information detected by the atmospheric pressure detection unit 15 and the altitude is equal to or greater than a threshold value. Good.
  • a process progresses to step S220 mentioned later.
  • step S206 the smart watch 1A transmits a transmission signal by using class 3, class 2, and class 1 Bluetooth in this order. If the smartwatch 1B succeeds in receiving any one of these transmission signals in step S208, the smartwatch 1B replies that the transmission signal transmitted from the smartwatch 1A has been successfully received in step S212. Since this series of processing is as described above with reference to FIG. 5, detailed description thereof is omitted here. In this series of processing, in step S210, the smart watch 1B acquires its own position information. Then, the control unit 11 of the smart watch 1B stores its own position information detected by the position detection unit 14 of the smart watch 1B in the reply signal transmitted in step S212.
  • step S214 the smart watch 1A receives the reply signal transmitted by the smart watch 1B.
  • the control unit 11 can estimate the distance between the smart watch 1 ⁇ / b> A and the smart watch 1 ⁇ / b> B based on which class is used to receive a reply to transmission. Furthermore, the control part 11 can acquire the position information of the smartwatch 1B from the received reply signal.
  • step S216 the smart watch 1A determines whether or not there is an error in the original position information acquired in step S202. Specifically, first, the control unit 11 estimates the distance from the smart watch 1B based on the reply signal received in step S214, and acquires the position information of the smart watch 1B. Next, the control unit 11 estimates the position at the distance indicated by the distance information as the position of the smart watch 1A from the position of the smart watch 1B indicated by the position information. At this time, the control unit 11 may further estimate the position by further using the height (number of floors) of the smart watch 1A indicated by the atmospheric pressure information acquired in step S202.
  • control unit 11 determines whether the position indicated by the original position information acquired in step S202 matches the estimated position, or whether the error is within a predetermined range. When it is determined that there is no error in the original position information (S216 / NO), the process proceeds to step S220 described later.
  • the smart watch 1A corrects the position information in step S218. For example, the control unit 11 deletes the original position information acquired in step S202 and rewrites the position information indicating the position estimated in step S216.
  • step S220 the control unit 11 displays the position information of the smart watch 1A on a display unit (not shown).
  • the position information displayed at this time is corrected when the smart watch 1A is located indoors and the original position information is incorrect, and is corrected in step S218. In other cases, the position information is displayed in step S202. It has been acquired.
  • the server 2 can mainly execute the position estimation process. Therefore, with reference to FIG. 11, an operation process when the server 2 mainly executes the position estimation process will be described.
  • the configuration of the server 2 is as described above with reference to FIG.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing an example of a flow of position estimation processing executed in the distance measurement system according to this embodiment.
  • the smart watch 1A, the smart watch 1B, and the server 2 are involved in the sequence shown in FIG.
  • the smart watch 1B is determined to be located outdoors, for example, based on atmospheric pressure information and position information.
  • one smart watch 1B is involved as an example of a partner device, but a plurality of partner devices may be involved.
  • step S302 the smart watch 1A transmits a transmission signal by using class 3, class 2, and class 1 Bluetooth in this order. If the smartwatch 1B successfully receives any of these transmission signals in step S304, the smartwatch 1B transmits the communication result to the server 2 in step S306.
  • the communication result here is information including the date and time when communication was successful in step S304, communication method information indicating a communication method successfully communicated with the smart watch 1A, and identification information corresponding to the smart watch 1A.
  • step S308 the server 2 accumulates the communication result received from the smart watch 1B as a log.
  • step S310 the smart watch 1B located outdoors acquires accurate position information in step S310, and transmits the acquired position information to the server 2 in step S312.
  • step S314 the server 2 accumulates the accurate position information acquired by the smart watch 1B as a log.
  • step S316 the smart watch 1A acquires position information and atmospheric pressure information.
  • step S3108 the smart watch 1A determines whether or not it is located indoors. If it is determined that it is located outdoors (S318 / NO), the process proceeds to step S330 described later.
  • the smart watch 1A transmits a request for acquiring accurate location information to the server 2 in step S320.
  • the position information and the atmospheric pressure information acquired in step S318 can be stored in the request signal.
  • step S322 the server 2 receives the request signal transmitted from the smart watch 1A.
  • step S324 the server 2 integrates various information such as the communication result accumulated in step S308, the position information in step S314, the position information acquired in step S316, and the atmospheric pressure information. The position information of is corrected. Since the process by the control part 21 here is as having demonstrated in said step S216, S218 demonstrated with reference to FIG. 10, detailed description here is abbreviate
  • step S326 the server 2 transmits the corrected position information to the smart watch 1A, and in step S328, the smart watch 1A receives it.
  • step S330 the smart watch 1A displays position information.
  • the position information displayed at this time is corrected in step S324 when the smart watch 1A is located indoors, and is obtained in step S316 when located outdoors.
  • the smart watch 1 can acquire information that is useful for estimating human relationships based on reality. Specifically, the smart watch 1 can record a communication method that has succeeded in communication as a log.
  • the distance between persons is estimated by utilizing the difference in the communicable distance due to the change in the class due to the transmission power control of Bluetooth and the change in the communication standard. Is possible.
  • the smart watch 1 can also generate a social graph by estimating a human relationship between people using a log that records the distance to the partner device.
  • the second embodiment it is possible to perform position estimation with high accuracy even in an environment where position estimation by GPS is difficult by combining distance estimation processing with position estimation technology by GPS. .
  • FIG. 12 is an explanatory diagram for describing an example of the effect of the distance estimation process according to an embodiment of the present disclosure.
  • a reference numeral 301 illustrated in FIG. 12 indicates a range estimated by the distance estimation technique according to the present embodiment as the distance to the partner apparatus.
  • Reference numeral 302 indicates a range estimated by another distance measurement technique as the distance to the counterpart device.
  • the distance is not determined as a unique value but may be estimated as a value within a certain range.
  • the range of the distance to the counterpart device is specified as a code 303 that is a range in which the ranges estimated by both technologies overlap.
  • the smart watch 1 can acquire distance information with higher accuracy than using either one by combining the distance estimation technique according to the present embodiment with another distance measurement technique.
  • a series of control processing by each device described in this specification may be realized using any of software, hardware, and a combination of software and hardware.
  • the program constituting the software is stored in advance in a storage medium (non-transitory medium) provided inside or outside each device.
  • Each program is read into a RAM at the time of execution, for example, and executed by a processor such as a CPU.
  • a communication unit capable of communicating with other information processing apparatuses using a plurality of communication methods;
  • the identification information corresponding to the other information processing device acquired from the other information processing device by the communication unit when the communication with the other information processing device is successful, and the communication method that has succeeded in the communication.
  • a control unit that stores a log in which communication method information shown is associated with a storage medium;
  • An information processing apparatus comprising: (2) The successful communication indicates that the communication unit has received a reply from the other information processing apparatus indicating that the transmission signal transmitted by the communication unit has been successfully received. Information processing device.
  • the information processing apparatus includes each class of Bluetooth (registered trademark).
  • the information processing apparatus according to any one of (1) to (3), wherein the plurality of communication schemes include Bluetooth (registered trademark) and other communication standards.
  • the information processing apparatus according to any one of (1) to (5), wherein the storage medium is included in the information processing apparatus.
  • the information processing apparatus according to any one of (1) to (5), wherein the storage medium is provided in an external apparatus capable of communication.
  • the communication unit stores the relationship between the user of the information processing device and the user of the other information processing device in the log in association with identification information corresponding to the other information processing device.
  • the information processing apparatus further includes an atmospheric pressure detection unit that detects first atmospheric pressure information indicating atmospheric pressure, The communication unit receives second atmospheric pressure information indicating the atmospheric pressure detected by the other information processing device from the other information processing device, The control unit further associates the first atmospheric pressure information detected by the atmospheric pressure detection unit and the second atmospheric pressure information received by the communication unit with the identification information and the communication method information in the log.
  • the information processing device according to (8), wherein the information processing device is stored.
  • the information processing apparatus estimates the relationship based further on the first atmospheric pressure information and the second atmospheric pressure information stored in the log.
  • the information processing apparatus further includes a position detection unit that detects first position information indicating a position of the information processing apparatus, If it is determined that the information processing apparatus is located indoors, The controller is Via the communication unit, obtaining second position information indicating the position of the other information processing apparatus from the other information processing apparatus; The position detection based on the second position information acquired from the other information processing apparatus determined to be located outdoors and a communicable distance of a communication method that has succeeded in communication with the other information processing apparatus The information processing apparatus according to any one of (1) to (10), wherein the first position information detected by a unit is corrected.
  • the information processing apparatus further includes an atmospheric pressure detection unit that detects first atmospheric pressure information indicating atmospheric pressure, The information processing apparatus according to (11), wherein the control unit corrects the first position information based further on the first atmospheric pressure information detected by the atmospheric pressure detection unit.
  • a communication unit that receives identification information corresponding to the other client device that has succeeded in communication and communication method information indicating the communication method that has succeeded in communication from a client device that can communicate with the other client device by a plurality of communication methods; , A control unit for storing in a storage medium a log in which the identification information received by the communication unit and the communication method information are associated;
  • An information processing apparatus comprising: (14) The control unit is configured to determine the relationship between the user of the client device and the user of the other client device, the communication method information stored in the log in association with the identification information corresponding to the other client device.
  • the information processing apparatus wherein the information is estimated based on a communicable distance of the communication method shown.
  • the communication unit receives first position information indicating the position of the client apparatus from the client apparatus, receives second position information indicating the position of the other client apparatus from the other client apparatus,
  • the control unit includes the second position information received by the communication unit from the other information processing device determined to be located outdoors, and communication in which the client device has successfully communicated with the other client device.
  • the information processing apparatus according to (13) or (14), wherein the first position information received by the communication unit is corrected based on a communicable distance of a method.
  • Computer A communication unit capable of communicating with other information processing apparatuses using a plurality of communication methods; The identification information corresponding to the other information processing device acquired from the other information processing device by the communication unit when the communication with the other information processing device is successful, and the communication method that has succeeded in the communication.
  • a control unit that stores a log in which communication method information shown is associated with a storage medium;
  • a storage medium storing a program for functioning as an information processing apparatus.

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Abstract

【課題】現実に即した人間関係の推定に有用な情報を取得することが可能な情報処理装置、情報処理方法、および記憶媒体を提案する。 【解決手段】他の情報処理装置と複数の通信方式で通信可能な通信部と、前記他の情報処理装置との通信に成功した際に、前記通信部により前記他の情報処理装置から取得された前記他の情報処理装置に対応する識別情報、および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、を備える情報処理装置。

Description

情報処理装置、情報処理方法、および記憶媒体
 本開示は、情報処理装置、情報処理方法、および記憶媒体に関する。
 近年、友人、家族、および同僚といった人間関係に応じたコミュニケーションが可能なソーシャルネットワーキングサービス(SNS)というWebサービスが普及している。SNSにおける人と人との相関関係は、人をノードとし、繋がりをエッジとしたソーシャルグラフとして表現される。ソーシャルグラフは、例えばマーケティングに有用な情報として、近年注目を集めている。
特開2009-141928号公報
 しかし、一般的なソーシャルグラフは、あくまでWeb上の人間関係を表現したものであり、現実の人間関係とは異なる場合がある。例えば、物理的に近い距離で生活等しているにも関わらず、ソーシャルグラフ上での繋がりが無い場合がある。なお、物理的な距離の測定方法に関しては、例えば上記特許文献1に、受信された無線信号の電界強度に基づいて、相手装置との距離を推定する技術が開示されている。そこで、本開示では、現実に即した人間関係の推定に有用な情報を取得することが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、および記憶媒体を提案する。
 本開示によれば、他の情報処理装置と複数の通信方式で通信可能な通信部と、前記他の情報処理装置との通信に成功した際に、前記通信部により前記他の情報処理装置から取得された前記他の情報処理装置に対応する識別情報、および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、を備える情報処理装置が提供される。
 また、本開示によれば、他のクライアント装置と複数の通信方式で通信可能なクライアント装置から、通信に成功した前記他のクライアント装置に対応する識別情報および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を受信する通信部と、前記通信部により受信された前記識別情報および前記通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、を備える情報処理装置が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータを、他の情報処理装置と複数の通信方式で通信可能な通信部と、前記他の情報処理装置との通信に成功した際に、前記通信部により前記他の情報処理装置から取得された前記他の情報処理装置に対応する識別情報、および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、を備える情報処理装置として機能させるための、プログラムが記憶された記憶媒体が提供される。
 また、本開示によれば、他のクライアント装置と複数の通信方式で通信可能なクライアント装置から、通信に成功した前記他のクライアント装置に対応する識別情報および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を受信することと、受信された前記識別情報および前記通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶することと、を含む、情報処理方法が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、現実に即した人間関係の推定に有用な情報を取得することが可能である。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の一実施形態に係る距離測定システムの全体構成を説明するための説明図である。 通信方式に基づくユーザ間の距離推定方法について説明するための説明図である。 第1の実施形態に係るスマートウォッチの構成例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係るスマートウォッチにより生成されるソーシャルグラフの一例である。 第1の実施形態に係る距離測定システムにおいて実行されるログの記録処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 変形例1に係るサーバの構成例を示すブロック図である。 変形例2に係るスマートウォッチの構成例を示すブロック図である。 第2の実施形態に係る位置推定処理を説明するための説明図である。 第2の実施形態に係る位置推定処理を説明するための説明図である。 第2の実施形態に係る距離測定システムにおいて実行される位置推定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係る距離測定システムにおいて実行される位置推定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本開示の一実施形態に係る距離推定処理の効果の一例を説明するための説明図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
  1.全体構成
  2.第1の実施形態
   2-1.スマートウォッチの構成例
   2-2.動作処理
   2-3.変形例1
   2-4.変形例2
  3.第2の実施形態
   3-1.概要
   3-2.動作処理
  4.まとめ
 <1.全体構成>
 まず、図1、図2を参照して、本開示の一実施形態に係る距離測定システムの全体構成を説明する。
 図1は、本開示の一実施形態に係る距離測定システムの全体構成を説明するための説明図である。図1に示すように、ユーザ9Aはスマートウォッチ1Aを装着しており、ユーザ9Bはスマートウォッチ1Bを装着している。本実施形態に係る距離測定システムは、例えばスマートウォッチ1A、1Bを含む。スマートウォッチ1Aとスマートウォッチ1Bとは、複数の通信方式で相互に通信可能である。複数の通信方式とは、例えばBluetooth(登録商標)、WiFi(登録商標)などの既知の無線通信規格を含む。スマートウォッチ1Aは、複数の通信方式を順次用いてスマートウォッチ1Bとの通信を試みて、通信に成功した通信方式をログとして記録する。なお、ログには、記録時刻およびスマートウォッチ1Bに対応する識別情報が共に記録され得る。
 通信方式には、それぞれ異なる通信可能距離が定義されている。このため、どの通信方式では通信に失敗し、どの通信方式では通信に成功したか、に基づいてスマートウォッチ1A、1B間の距離が推定され得る。よって、スマートウォッチ1Aは、ログを参照することにより、ユーザ9A、9B間の物理的な距離を推定することが可能となる。ここで、図2を参照して、通信方式に基づくユーザ間の距離推定方法について説明する。
 図2は、通信方式に基づくユーザ間の距離推定方法について説明するための説明図である。例えば、通信可能距離が近距離である通信方式を用いた通信に成功する場合、図2の符号101に示すように、ユーザ間の距離は近距離であると推定される。また、通信可能距離が中距離である通信方式を用いた通信に成功し、通信可能距離が近距離である通信方式を用いた通信に失敗する場合、符号102に示すように、ユーザ間の距離は中距離であると推定される。同様に、通信可能距離が遠距離である通信方式を用いた通信に成功し、通信可能距離が中距離である通信方式を用いた通信に失敗する場合、符号103に示すように、ユーザ間の距離は遠距離であると推定される。また、通信可能距離が遠距離である通信方式を用いた通信に失敗する場合、符号104に示すように、ユーザ間の距離は超遠距離であると推定される。
 スマートウォッチ1Aは、ユーザ9A、9B間の距離の推定結果に基づいて、ユーザ間の人間関係を推定することができる。例えば、スマートウォッチ1Aは、ユーザ9A、9Bが近距離にいる回数が多い場合、および近距離で長時間一緒にいる場合、ユーザ9A、9B間に密な人間関係があると推定する。一方で、スマートウォッチ1Aは、ユーザ9A、9Bが近距離にいる回数が少ない場合、および近距離で一緒にいる時間が短い場合、ユーザ9A、9B間に疎な人間関係があると推定する。このように、通信に成功した通信方式が記録されたログは、ユーザ間の距離の推定に用いることが可能であり、現実に即した人間関係の推定に有用である。
 上記では、スマートウォッチ1Aがログを記録して、距離の推定および人間関係の推定を行う例を説明したが、スマートウォッチ1Bも同様の処理を行うことが可能である。また、例えば図示しないサーバが、ログを参照して距離の推定および人間関係の推定を行ってもよい。なお、以下では、スマートウォッチ1A、1Bを特に区別する必要が無い場合、スマートウォッチ1と総称する。ユーザ9A、Bなども同様である。
 また、図1では、本開示の一実施形態に係る情報処理装置がスマートウォッチ1として実現される例を示したが、本開示に係る技術はこれに限定されない。例えば、情報処理装置は、HMD(Head Mounted Display)、リストバンド型装置等のウェアラブルデバイスとして実現されてもよい。他にも、情報処理装置は、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、タブレット端末、携帯電話端末、ノートPC(Personal Computer)等であってもよい。
 以上、本実施形態に係る距離測定システムの全体構成を説明した。以下、各実施形態について詳細に説明する。
 <2.第1の実施形態>
 本実施形態は、複数の通信方式として、Bluetoothの各クラスを採用する形態である。まず、図3、図4を参照して、本実施形態に係るスマートウォッチ1の構成例を説明する。
 [2-1.スマートウォッチの構成例]
 図3は、第1の実施形態に係るスマートウォッチ1の構成例を示すブロック図である。図3に示すように、スマートウォッチ1は、制御部11、記憶部12、およびBluetoothモジュール13を有する。以下では、スマートウォッチ1と通信する他のスマートウォッチ1を、相手装置とも称する。スマートウォッチ1が有する機能は相手装置も同様に有しており、その逆も同様である。
 (1)Bluetoothモジュール13
 Bluetoothモジュール13は、Bluetoothを用いて他の情報処理装置との間でデータの送受信を行うための通信モジュールである。特に、本実施形態に係るBluetoothモジュール13は、他のスマートウォッチ1と複数の通信方式で通信可能な通信部として機能する。ここでの複数の通信方式とは、Bluetoothのクラス1、クラス2、クラス3である。Bluetoothモジュール13は、TPC(Transmission Power Control:送信電力制御)を用いて、クラス1、クラス2、クラス3の通信方式を切り替える。下記表1に、各クラス(Class)ごとの送信電力および通信可能距離を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 なお、表1における通信可能距離の単位はm(メートル)であり、送信電力の単位はdBm(デシベルミリ:0dB=1mW)である。
 Bluetoothモジュール13は、通信可能距離が短い通信方式から順に用いて送信信号を送信する。具体的には、Bluetoothモジュール13は、クラス3、クラス2、クラス1の順に用いて送信信号を送信し、その後もクラス3、クラス2、クラス1の順に用いた送信を繰り返す。Bluetoothモジュール13は、例えばクラス3では0dBm、クラス2では+1dBm~+4dBm、クラス1では+5dBm~+20dBmの送信電力で、送信信号を送信する。
 Bluetoothモジュール13は、この送信信号の受信に成功した相手装置による返信を受信する。ここで、Bluetoothモジュール13により送信された送信信号の受信に成功した旨の相手装置からの返信が、Bluetoothモジュール13により受信されたことを、以下では「通信に成功」とも称する。この、Bluetoothモジュール13による送信および受信は、ペアリング(接続)前の、例えば探索過程におけるものであってもよい。この場合、スマートウォッチ1は、ペアリングすることなく相手装置との距離を推定することが可能である。Bluetoothモジュール13により送信信号として送信される情報、および相手装置から返信される情報については、後に詳しく説明する。
 ここで、上記特許文献1に開示された技術では、WiFiの受信レベル(電界強度)に基づいて、受信部(自身)と送信部(相手装置)との距離を推定している。しかし、WiFiモジュールはBluetoothモジュールと比較して高価である。さらに、WiFiモジュールはBluetoothモジュールと比較して一般的に大きく、またWiFiは送信電力が大きい関係で大容量の電池を要するため、WiFiモジュールおよび大容量の電池を設ける空間を確保するために端末が大きくなり得る。この点、Bluetoothモジュールは小型であり、また送信電力が小さい関係で小さな電池でよいため、小型のウェアラブルデバイスに搭載されるモジュールとしては、Bluetoothモジュールの方がより好ましい。
 (2)記憶部12
 記憶部12は、後述の制御部11による制御に基づき、所定の記憶媒体に対してデータの記録再生を行う部位である。記憶部12は、例えばHDD(Hard Disc Drive)として実現される。もちろん記録媒体としては、フラッシュメモリ等の固体メモリ、固定メモリを内蔵したメモリカード、光ディスク、光磁気ディスク、ホログラムメモリなど各種考えられ、記憶部12としては採用する記録媒体に応じて記録再生を実行できる構成とされればよい。このような記憶媒体は、スマートウォッチ1が備えていてもよいし、Bluetoothモジュール13により、または無線LAN(Local Area Network)等の他の通信規格を用いて通信可能な外部装置が備えていてもよい。
 (3)制御部11
 制御部11は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従ってスマートウォッチ1内の動作全般を制御する。制御部11は、例えばCPU(Central Processing Unit)、マイクロプロセッサによって実現される。なお、制御部11は、使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶するROM(Read Only Memory)、および適宜変化するパラメータ等を一時記憶するRAM(Random Access Memory)を含んでいてもよい。本実施形態に係る制御部11は、ログの記録機能およびログに基づく人間関係の推定機能を有する。
 (3-1)ログの記録機能
 本実施形態に係る制御部11は、Bluetoothモジュール13により他のスマートウォッチ1との通信に成功した際に、通信結果をログとして記憶媒体に記憶するよう記憶部12を制御する機能を有する。制御部11は、ログとして、Bluetoothモジュール13により相手装置から取得された当該相手装置に対応する識別情報、および通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を対応付けて記憶する。識別情報は、例えば相手装置を識別するための端末IDであってもよいし、相手装置を装着したユーザを識別するためのユーザIDであってもよい。以下では、識別情報は、相手装置を装着したユーザのユーザIDであるものとして説明する。
 ここで、通信に成功した相手装置からユーザIDを取得する方法について説明する。制御部11は、Bluetoothモジュール13により送信信号を送信し、この送信信号の受信に成功した相手装置は、受信に成功した旨の返信を行う。相手装置は、この返信信号に当該相手装置を装着したユーザのユーザIDを格納して返信するため、制御部11は、相手装置からユーザIDを取得することが可能となる。なお、制御部11は、送信信号に、他のスマートウォッチ1からの送信信号と区別するための任意の識別情報を格納してもよい。相手装置が返信信号にこの任意の識別情報を格納する場合、制御部11は、同一の識別情報が格納されているか否かにより、自身が送信した送信信号に対する返信であるか否かを識別することが可能となる。なお、この任意の識別情報は、端末IDであってもよいし、ユーザIDであってもよいし、任意のハッシュ値、ランダムな文字列、または送信時刻を示す情報等であってもよい。
 制御部11は、通信に成功した日時をさらに対応付けて記憶してもよい。なお、外部装置にログが記憶される場合、外部装置が通信結果を受信した日時または記憶日時が、通信に成功した日時に代えて記憶されてもよい。以下に、ログの一例を示す。
 (ログの一例)
  2014/2/2/10:00:00; Class3; ID_UserB
  2014/2/2/10:00:01; Class2; ID_UserB,ID_UserC
  2014/2/2/10:00:02; Class1; ID_UserB,ID_UserC,ID_UserD
  2014/2/2/10:01:00; Class3; ID_UserB
  2014/2/2/10:01:01; Class2; ID_UserB,ID_UserC
  2014/2/2/10:01:02; Class1; ID_UserB,ID_UserC,ID_UserD
 上記ログでは、通信に成功した日時、通信方式情報、相手装置を装着したユーザのユーザIDが対応付けられて記憶されている。なお、Class3はクラス3を示す通信方式情報を示し、Class2はクラス2を示す通信方式情報を示し、Class1はクラス1を示す通信方式情報を示している。また、ID_UserBはユーザBのユーザIDを示し、ID_UserCはユーザCのユーザIDを示し、ID_UserDはユーザDのユーザIDを示しているものとする。
 (3-2)人間関係の推定機能
 制御部11は、スマートウォッチ1のユーザと相手装置のユーザとの関係性を、相手装置に対応する識別情報に対応付けてログに記憶された通信方式情報が示す通信方式の通信可能距離に基づいて推定する機能を有する。表1に示したように、Bluetoothの各クラスでは通信可能距離が異なる。このため、制御部11は、ログに記録された通信に成功したクラスに基づいて、ユーザ間の距離を推定することが可能となる。
 例えば、上述したログの一例では、時刻10:00において、クラス3、クラス2、クラス1のすべてでユーザBのユーザIDが記録されている。即ち、通信可能距離が近距離であるクラス3を用いた通信に成功している。このため、図2の符号101に示したように、制御部11は、時刻10:00におけるユーザBとの距離は近距離(0~1m)であったと推定する。例えば、ユーザBと1対1で会話している場合にこの距離になり得る。
 また、時刻10:00において、クラス2、クラス1でユーザCのユーザIDが記録されている。即ち、通信可能距離が中距離であるクラス2を用いた通信に成功し、通信可能距離が近距離であるクラス3を用いた通信に失敗している。このため、図2の符号102に示したように、制御部11は、時刻10:00におけるユーザCとの距離は中距離(2~10m)であったと推定する。例えば、ユーザBと他のユーザを含むグループで会話している場合にこの距離になり得る。
 また、時刻10:00において、クラス1でユーザDのユーザIDが記録されている。即ち、通信可能距離が遠距離であるクラス1を用いた通信に成功し、通信可能距離が中距離であるクラス2を用いた通信に失敗している。このため、図2の符号103に示したように、制御部11は、時刻10:00におけるユーザDとの距離は遠距離(11~100m)であったと推定する。例えば、ユーザBと大きな会議室で同席している場合にこの距離になり得る。
 また、時刻10:00において、いずれのクラスでも、ユーザEのユーザIDは記録されていない。即ち、通信可能距離が遠距離であるクラス1を用いた通信に失敗している。このため、図2の符号104に示したように、制御部11は、時刻10:00におけるユーザEとの距離は超遠距離(101m以上)であったと推定する。
 制御部11は、以上説明した通信方式の通信可能距離に基づいて推定されたユーザ間の距離に基づいて、ユーザ間の関係性を推定する。例えば、制御部11は、ユーザ間の距離、近距離で一緒にいる時間、近距離になる回数等に基づいて、ユーザ間の親密度合を推定する。制御部11は、例えば図4に例示するようなソーシャルグラフを生成することも可能であるし、生成したソーシャルグラフを図示しない表示部に表示させることも可能である。なお、図4は、本実施形態に係るスマートウォッチ1により生成されるソーシャルグラフの一例である。図4に示したソーシャルグラフでは、スマートウォッチ1を装着したユーザAを中心とした人間関係が表現されている。例えば、ユーザAは、ユーザCおよびユーザDとの間で密な人間関係を有し、また、ユーザI、ユーザJ、およびユーザKとの間で疎な人間関係を有している。
 制御部11は、位置情報、生活サイクル等の情報にさらに基づいて、人間関係を推定してもよい。例えば、制御部11は、ユーザの勤務時間、勤務位置、休暇期間、自宅位置等に基づいて、密な人間関係を有するユーザが同僚であるか、親しい友人または家族であるか等を推定することが可能である。このように、制御部11は、ユーザ間の物理的な距離のログに基づいて、現実の人間関係に即したソーシャルグラフを生成することが可能となる。
 (4)補足
 スマートウォッチ1は、マイクおよびカメラをさらに備え、音声、画像(動画像/静止画像)をログとして記録してもよい。この場合、スマートウォッチ1は、例えば時刻情報等を用いて、他のユーザと近距離にいたときの会話音声および会話相手の画像を検索することができる。もちろん、スマートウォッチ1は、例えば他のスマートウォッチ1および防犯カメラ等から検索を行ってもよい。また、スマートウォッチ1は、画像および音声の内容に応じて、ユーザ間の関係性をより深く推定してもよい。例えば、スマートウォッチ1は、単に近距離にいるユーザよりも、会話したユーザとの間には、より密な人間関係が形成されていると推定してもよい。
 また、上記では、スマートウォッチ1がログの記録機能およびログに基づく人間関係の推定機能を有する例を説明したが、本開示にかかる技術はこれに限定されない。例えば、ログの記録機能またはログに基づく人間関係の推定機能の少なくともいずれかを、図示しないサーバが有していてもよい。この場合、スマートウォッチ1は、Bluetoothモジュール13による通信結果をサーバに送信し、サーバによりログの記録および人間関係の推定が行われる。
 以上、本実施形態に係るスマートウォッチ1の構成を説明した。続いて、図5を参照して、距離測定システムの動作処理を説明する。
 [2-2.動作処理]
 図5は、本実施形態に係る距離測定システムにおいて実行されるログの記録処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図5に示したシーケンスには、スマートウォッチ1Aおよびスマートウォッチ1Bが関与する。なお、以下では相手装置の一例として1台のスマートウォッチ1Bが関与するが、複数台のスマートウォッチ1も同様に関与し得る。
 図5に示すように、まず、ステップS102で、スマートウォッチ1Aは、クラス3で送信信号を送信する。例えば、Bluetoothモジュール13は、0dBmの送信電力で送信信号を送信する。
 スマートウォッチ1Bがスマートウォッチ1Aの1m以内に位置する場合、ステップS104で、スマートウォッチ1Bは、スマートウォッチ1Aから送信された送信信号を受信する。
 次いで、ステップS106で、スマートウォッチ1Bは、スマートウォッチ1Aから送信された送信信号の受信に成功した旨の返信を行う。具体的には、スマートウォッチ1Bは、スマートウォッチ1Bを装着したユーザBのユーザIDを格納した返信信号を送信する。このとき、スマートウォッチ1Bは、クラス1~クラス3のいずれを用いて送信を行ってもよい。例えば、スマートウォッチ1Bは、最も通信可能距離が長いクラス1を用いて送信を行ってもよい。この場合、スマートウォッチ1Bは、スマートウォッチ1Aに返信信号を確実に届かせることができる。また、上記ステップS104において受信した受信信号にスマートウォッチ1Aが送信に用いたクラスを示す情報が含まれている場合、スマートウォッチ1Bは、そのクラスを用いて送信を行ってもよい。この場合、スマートウォッチ1Bは、スマートウォッチ1Aに返信が届く最低限の送信電力を用いて返信信号を送信することができる。
 次に、ステップS108で、スマートウォッチ1Aは、上記ステップS102において送信した送信信号に対する返信を受信したか否かを判定する。例えば、スマートウォッチ1Bがスマートウォッチ1Aの1m以内に位置する場合、スマートウォッチ1Aは、上記ステップS106においてスマートウォッチ1Bから送信された返信信号を受信する。一方で、スマートウォッチ1Aの1m以内にスマートウォッチ1Bが位置しない場合、スマートウォッチ1Aは返信信号を受信しない。なお、スマートウォッチ1Aは、返信信号の受信のために所定の待ち時間を設けてもよい。
 返信信号が受信された場合(S108/YES)、ステップS110で、スマートウォッチ1Aは、通信結果をログに記録する。詳しくは、制御部11は、通信に成功した日時、クラス3を示す通信方式情報、返信信号の送信元であるスマートウォッチ1Bを装着したユーザBのユーザIDを対応付けて、ログに記録する。一方で、返信信号が受信されない場合(S108/NO)、ログの記録を経ることなく、次の処理に進む。
 続いて、ステップS112~S120において、スマートウォッチ1Aは、通信可能距離がより長い通信方式に切り替えて、上記ステップS102~S110と同様の処理を行う。
 詳しくは、まず、ステップS112で、スマートウォッチ1Aは、クラス2で送信信号を送信する。例えば、Bluetoothモジュール13は、+1dBm~+4dBmの送信電力で送信信号を送信する。スマートウォッチ1Bがスマートウォッチ1Aの10m以内に位置する場合、ステップS114で、スマートウォッチ1Bは、スマートウォッチ1Aから送信された送信信号を受信する。次いで、ステップS116で、スマートウォッチ1Bは、スマートウォッチ1Aから送信された送信信号の受信に成功した旨の返信を行う。次に、ステップS118で、スマートウォッチ1Aは、上記ステップS112において送信した送信信号に対する返信を受信したか否かを判定する。返信信号が受信された場合(S118/YES)、ステップS120で、スマートウォッチ1Aは、通信結果をログに記録する。一方で、返信信号が受信されない場合(S118/NO)、ログの記録を経ることなく、次の処理に進む。
 続いて、ステップS122~S130において、スマートウォッチ1Aは、通信可能距離がより長い通信方式に切り替えて、上記ステップS112~S120と同様の処理を行う。
 詳しくは、まず、ステップS122で、スマートウォッチ1Aは、クラス1で送信信号を送信する。例えば、Bluetoothモジュール13は、+5dBm~+20dBmの送信電力で送信信号を送信する。スマートウォッチ1Bがスマートウォッチ1Aの10m以内に位置する場合、ステップS124で、スマートウォッチ1Bは、スマートウォッチ1Aから送信された送信信号を受信する。次いで、ステップS126で、スマートウォッチ1Bは、スマートウォッチ1Aから送信された送信信号の受信に成功した旨の返信を行う。次に、ステップS128で、スマートウォッチ1Aは、上記ステップS122において送信した送信信号に対する返信を受信したか否かを判定する。返信信号が受信された場合(S128/YES)、ステップS130で、スマートウォッチ1Aは、通信結果をログに記録する。一方で、返信信号が受信されない場合(S128/NO)、ログの記録を経ることなく、次の処理に進む。
 この後、スマートウォッチ1Aは、上記ステップS102~S130までの処理を繰り返して、継続的にログを記録する。
 (補足)
 上記では、スマートウォッチ1Aがクラス3、クラス2、クラス1を順に用いた送信を繰り返すものとして説明したが、本開示にかかる技術はこれに限定されない。例えば、スマートウォッチ1Aは、特定の人物からの返信が得られた場合に、より通信可能距離が長い通信方式に切り替えての送信信号の送信をキャンセルしてもよい。例えば、スマートウォッチ1Aは、クラス3での送信に対してスマートウォッチ1Bからの返信信号を受信した場合、クラス2、クラス1での送信をキャンセルしてもよい。この場合、スマートウォッチ1Aは、クラス2、クラス1での送信に要する送信電力の消費を回避することにより電力消費を低減させつつ、ユーザ間の距離を推定することが可能である。他にも、スマートウォッチ1Aは、例えば返信数が閾値を超えた場合に、より通信可能距離が長い通信方式に切り替えての送信信号の送信をキャンセルしてもよい。この閾値は、例えば人が一度にコミュニケーションを取ることが可能な人数を想定して設定され得る。
 以上、本実施形態に係る距離測定システムの動作処理を説明した。
 [2-3.変形例1]
 本変形例は、スマートウォッチ1が通信結果の収集を行い、サーバがログの記録および人間関係の推定を行う形態である。以下、図6を参照して、本変形例に係るサーバの構成例を説明する。
 図6は、変形例1に係るサーバ2の構成例を示すブロック図である。図6に示すように、サーバ2は、制御部21、記憶部22、および通信モジュール23を有する。
 (1)通信モジュール23
 通信モジュール23は、有線/無線によりスマートウォッチ1との間でデータの送受信を行うための通信モジュールである。例えば、通信モジュール23は、電話回線、LAN、無線LAN、WiFi、またはBluetoothなどにより、スマートウォッチ1と直接またはアクセスポイント等を介して間接的に接続する。
 本変形例に係る通信モジュール23は、スマートウォッチ1から他のスマートウォッチ1との通信結果を受信する。通信結果とは、例えば通信に成功した日時、相手装置との通信に成功した通信方式を示す通信方式情報、および相手装置に対応する識別情報を含む情報である。
 (2)記憶部22
 記憶部22は、後述の制御部21による制御に基づき、所定の記憶媒体に対してデータの記録再生を行う部位である。記憶部22は、例えばHDDとして実現される。もちろん記録媒体としては、フラッシュメモリ等の固体メモリ、固定メモリを内蔵したメモリカード、光ディスク、光磁気ディスク、ホログラムメモリなど各種考えられ、記憶部22としては採用する記録媒体に応じて記録再生を実行できる構成とされればよい。本変形例に係る記憶部22は、上述した記憶部12と同様の機能を有する。
 (3)制御部21
 制御部21は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従ってサーバ2内の動作全般を制御する。制御部21は、例えばCPU、マイクロプロセッサによって実現される。なお、制御部21は、使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶するROM、および適宜変化するパラメータ等を一時記憶するRAMを含んでいてもよい。本実施形態に係る制御部21は、上述した制御部11と同様に、ログの記録機能およびログに基づく人間関係の推定機能を有する。
 具体的には、制御部21は、通信モジュール23により受信された識別情報および通信方式情報を、対応付けてログとして記憶媒体に記憶するよう記憶部22を制御する。ログの記録機能の詳細については制御部11に関して上記説明した通りであるため、ここでの説明は省略する。また、制御部21は、スマートウォッチ1のユーザと相手装置のユーザとの関係性を、相手装置に対応する識別情報に対応付けてログに記憶された通信方式情報が示す通信方式の通信可能距離に基づいて推定する。ログに基づく人間関係の推定機能の詳細については制御部11に関して上記説明した通りであるため、ここでの説明は省略する。
 以上、変形例1について説明した。
 [2-4.変形例2]
 本変形例は、通信方式としてBluetooth以外の通信規格も用いる形態である。本変形例に係るスマートウォッチ1は、他の通信規格の一例として、NFC(Near Field Communication)、WiGig(Wireless Gigabit)、WLAN(Wireless LAN)、およびBluetoothを採用する。以下、図7を参照して、本変形例に係るスマートウォッチ1の構成例を説明する。
 図7は、変形例2に係るスマートウォッチ1の構成例を示すブロック図である。図7に示すように、本変形例に係るスマートウォッチ1は、制御部11、記憶部12、位置検出部14、気圧検出部15、NFCモジュール16、WiGigモジュール17、およびBT/WLANモジュール18を有する。
 (1)NFCモジュール16、WiGigモジュール17、BT/WLANモジュール18
 NFCモジュール16は、NFCを用いて他の情報処理装置との間でデータの送受信を行うための通信モジュールである。WiGigモジュール17は、WiGigを用いて他の情報処理装置との間でデータの送受信を行うための通信モジュールである。BT/WLANモジュール18は、BluetoothまたはWLANを用いて他の情報処理装置との間でデータの送受信を行うための通信モジュールである。BT/WLANモジュール18は、制御部11による制御に基づき、BluetoothまたはWLANの通信方式を切り替える。NFCモジュール16、WiGigモジュール17、およびBT/WLANモジュール18は、他のスマートウォッチ1と複数の通信方式で通信可能な通信部として機能する。ここで、下記表2に、各通信方式ごとの通信可能距離を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 なお、表2における通信可能距離の単位はcm(センチメートル)、m(メートル)、またはkm(キロメートル)である。
 NFCモジュール16、WiGigモジュール17、およびBT/WLANモジュール18は、通信可能距離が短い通信方式から順に用いて送信信号を送信する。具体的には、まずNFCが、次にWiGigが、次にBluetothが、次にWiFiが用いられる。もちろん、表2に示したWirelessHD、3G/LTE、およびGPSが用いられてもよい。
 (2)位置検出部14
 位置検出部14は、スマートウォッチ1の位置を示す位置情報(第1の位置情報)を検出する機能を有する。例えば、位置検出部14は、GPS(Global Positioning System)衛星からの電波を受信して、スマートウォッチ1が存在している位置を検出する。なお、GPSを用いる例は、外部からの取得信号に基づいてスマートウォッチ1の位置を検知する一例であって、本実施形態による位置検出部14の例はこれに限定されない。例えば、位置検出部14は、WiFi、携帯電話・PHS・スマートフォン等との送受信、または近距離通信等により位置を検知するものであってもよい。位置検出部14は、検出した位置情報を制御部11に出力する。
 (3)気圧検出部15
 気圧検出部15は、スマートウォッチ1にかかる大気圧を示す気圧情報(第1の気圧情報)を検出する機能を有する。気圧検出部15は、検出した気圧情報を制御部11に出力する。
 (4)記憶部12
 記憶部12は、上述した通りの機能を有し、制御部11による制御に基づき所定の記憶媒体に対してデータの記録再生を行う。
 (5)制御部11
 制御部11は、上述した通り、ログの記録機能およびログに基づく人間関係の推定機能を有する。
 (5-1)ログの記録機能
 本変形例に係る制御部11は、通信方式情報として、Bluetoothのクラスに代えて、NFC、WiGig、Bluetooth、WiFiのうち通信に成功した通信方式を示す情報を記録する。なお、制御部11は、NFCモジュール16、WiGigモジュール17、BT/WLANモジュール18を順にONにしていき、通信に成功した通信方式を記録してもよいし、全てONにしておき、通信に成功した通信方式を一括的に記録してもよい。
 また、本変形例に係る制御部11は、位置検出部14により検出された位置情報および相手装置において検出された位置を示す位置情報(第2の位置情報)を、識別情報および通信方式情報にさらに対応付けてログに記憶してもよい。ここで、相手装置が位置検出部14を有する場合、相手装置において検出された位置情報は、例えば返信信号に格納されて受信され得る。
 さらに、本変形例に係る制御部11は、気圧検出部15により検出された気圧情報および相手装置において検出された気圧を示す気圧情報(第2の気圧情報)を、識別情報および通信方式情報にさらに対応付けてログに記憶する。ここで、相手装置が気圧検出部15を有する場合、相手装置において検出された気圧情報は、例えば返信信号に格納されて受信され得る。
 (5-2)ログに基づく人間関係の推定機能
 制御部11は、ログに記録された通信方式情報が示す通信方式の通信可能距離に基づいて、ユーザ間の人間関係を推定する。表2に示したように、各通信方式では通信可能距離が異なる。このため、制御部11は、ログに記録された通信に成功した通信方式に基づいて、ユーザ間の距離を推定することが可能となる。
 例えば、NFC、WiGig、Bluetooth、WiFiでの通信に成功したことがログに記録されている場合、制御部11は、図2の符号101に示すように、ユーザ間の距離は近距離(~数10cm)であったと推定する。また、WiGig、Bluetooth、WiFiでの通信に成功し、NFCでの通信に失敗したことがログに記録されている場合、制御部11は、符号102に示すように、ユーザ間の距離は中距離(~数m)であったと推定する。同様に、Bluetooth(クラス2)、WiFiでの通信に成功し、NFC、WiGigでの通信に失敗したことがログに記録されている場合、制御部11は、符号103に示すように、ユーザ間の距離は遠距離(~10m)であったと推定する。また、WiFiでの通信に成功し、NFC、WiGig、Bluetoothでの通信に失敗したことがログに記録されている場合、制御部11は、符号104に示すように、ユーザ間の距離は超遠距離(~100m)であったと推定する。
 制御部11は、通信方式の通信可能距離に基づいて推定されたユーザ間の距離に加えて、ログに記憶された気圧情報(第1の気圧情報および第2の気圧情報)にさらに基づいて、人間関係を推定してもよい。大気圧は、高さによって変化し、例えば建物における階数に応じて変化する。このため、ログに記録されたスマートウォッチ1と相手装置との気圧が異なる場合、たとえユーザ間距離が近くても異なる階に位置しておりコミュニケーションは成立していない場合がある。このような場合に、制御部11は、人間関係は疎である、または存在しないと推定することができ、より現実に即した人間関係の推定が可能となる。
 さらに、制御部11は、通信方式の通信可能距離に基づいて推定されたユーザ間の距離に加えて、ログに記憶された位置情報(第1の位置情報および第2の位置情報)にさらに基づいて、人間関係を推定してもよい。制御部11は、ユーザ間の距離に位置情報を加味することにより、より正確にユーザ間の距離を推定することが可能となる。
 <3.第2の実施形態>
 本実施形態は、ユーザ間の距離測定処理の副次的効果として、より正確な位置情報を取得することが可能な形態である。上記変形例2で説明したように、ユーザ間の距離推定に位置情報が加味される場合がある。この場合、より正確な位置情報が取得されることにより、ユーザ間の距離推定精度が向上し、結果的に人間関係の推定精度が向上し得る。以下、図8、図9を参照して、本実施形態に係る位置推定処理の概要を説明する。なお、本実施形態に係るスマートウォッチ1は、図3を参照して説明した第1の実施形態に係るスマートウォッチ1と同様の構成に加え、図7を参照して説明した位置検出部14および気圧検出部15を有しているものとする。
 [3-1.概要]
 図8、図9は、第2の実施形態に係る位置推定処理を説明するための説明図である。図8、図9に示すように、ユーザ9Aが建物内に位置する例を想定する。一般的に、ビル内および地下においてはGPS精度が低下するため、GPSを用いた正確な位置情報の取得が困難となる。一方で、図9の符号201に示すように、屋外ではGPS精度を用いた正確な位置情報の取得が可能である。そこで、本実施形態に係るスマートウォッチ1は、図9の符号202に示すように、屋外に位置する相手装置の位置情報および相手装置との距離情報を用いて、より正確な位置情報の取得を行う。
 例えば、図9に示すように、ビルの3階に位置するスマートウォッチ1Aが、位置推定処理を行う例を想定する。この場合、スマートウォッチ1Aは、屋外に位置するユーザBに装着されたスマートウォッチ1Bにより取得された位置情報、およびスマートウォッチ1Bとの間の距離情報に基づいて、スマートウォッチ1Aの位置を推定する。詳しくは、スマートウォッチ1Aは、スマートウォッチ1Bの位置から距離情報が示す距離にある位置が、スマートウォッチ1Aの位置であると推定する。
 また、図9に示すように、ユーザ9Aが建物の2階以上に位置する場合、GPS情報のみでは高さ方向の位置検出が困難である。この場合、相手装置との距離情報が既知であっても、階数によってスマートウォッチ1Aが位置し得る範囲は異なるため、正確な位置情報の取得が困難となり得る。よって、スマートウォッチ1Aは、図9の符号202に示すように、気圧検出部15により検出された気圧情報に基づいて、スマートウォッチ1Aの高さ(階数)を推定し、高さにさらに基づいて位置情報を推定する。これにより、スマートウォッチ1Aは、より精度の高い位置情報を推定することができる。なお、スマートウォッチ1Bが気圧検出部15を有する場合、スマートウォッチ1Aは、スマートウォッチ1Bの気圧情報をさらに用いることにより、より精度の高い位置情報を推定することができる。
 図9では、スマートウォッチ1が、屋外に位置するひとつの相手装置との関係で位置を推定する例を説明したが、屋外に位置する複数の相手装置との関係で位置を推定してもよい。この場合、スマートウォッチ1が位置し得る範囲が、複数の位置情報および複数の距離情報によってより絞り込まれるため、推定精度が向上する。このように、スマートウォッチ1は、n対nの関係で得られた距離情報に基づくことで、1対1の関係で得られた距離情報に基づく場合と比較して、ビル内や地下にいる場合であっても、より精度の高い位置情報を得ることが可能となる。
 また、スマートウォッチ1は、屋内に位置する相手装置であって、上述した位置推定処理により精度の高い位置情報を推定済みの相手装置との関係で、位置推定処理を行ってもよい。例えば、図9に示した例において、4階にスマートウォッチ1Cを装着したユーザ9Cが位置している例を想定する。この場合、スマートウォッチ1Cは、まず、スマートウォッチ1Aに、上述した位置推定処理により精度の高い位置情報を推定するよう要求する。そして、スマートウォッチ1Cは、スマートウォッチ1Aの位置情報、およびスマートウォッチ1Aとの間の距離情報に基づいて、スマートウォッチ1Cの位置を推定する。このように、スマートウォッチ1は、屋内に位置する相手装置に連鎖的に位置推定をさせることにより、自身の位置を推定することが可能である。
 また、スマートウォッチ1は、GPS等を用いて取得された位置情報をさらに用いて、自身の位置を推定してもよい。上述したように、屋内ではGPSを用いて取得された位置情報が正確でない場合がある。そのような場合であっても、スマートウォッチ1は、例えば取得した位置情報を参照して大まかな位置を特定した上で、相手装置の位置情報および相手装置との距離情報を用いて位置を絞り込んでもよい。
 以上、本実施形態に係る位置推定処理の概要を説明した。続いて、図10、図11を参照して、本実施形態に係る距離測定システムの動作処理を説明する。
 [3-2.動作処理]
 図10は、本実施形態に係る距離測定システムにおいて実行される位置推定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図10に示したシーケンスには、スマートウォッチ1Aおよびスマートウォッチ1Bが関与する。ここで、スマートウォッチ1Bは、例えば気圧情報および位置情報により、屋外に位置していることが判別されているものとする。なお、以下では相手装置の一例として1台のスマートウォッチ1Bが関与するが、複数台の相手装置が関与してもよい。
 図10に示すように、まず、ステップS202で、スマートウォッチ1Aは、位置情報および気圧情報を取得する。詳しくは、位置検出部14が位置情報を検出し、気圧検出部15が気圧情報を検出する。
 次いで、ステップS204で、スマートウォッチ1Aは、屋内に位置するか否かを判定する。例えば、制御部11は、位置検出部14により検出された位置情報を周辺の地図情報に照らし合わせることで、屋内に位置するか否かを判定する。他にも、制御部11は、位置検出部14により検出された位置情報がひとつの場所に定まらず収束しない場合に、スマートウォッチ1Aは屋内に位置すると判定してもよい。また、制御部11は、気圧検出部15により検出された気圧情報が示す高さと標高との差が閾値以上ある場合に、屋内(2階以上または地下1階以下)に位置すると判定してもよい。なお、屋外に位置すると判定された場合(S204/NO)、処理は後述のステップS220に進む。
 屋内に位置すると判定された場合(S204/YES)、ステップS206で、スマートウォッチ1Aは、クラス3、クラス2、クラス1のBluetoothを順に用いて送信信号を送信する。スマートウォッチ1Bは、ステップS208で、これらのいずれかの送信信号の受信に成功した場合、ステップS212で、スマートウォッチ1Aから送信された送信信号の受信に成功した旨の返信を行う。この一連の処理は、図5を参照して上記説明した通りであるので、ここでの詳細な説明は省略する。この一連の処理において、ステップS210で、スマートウォッチ1Bは、自身の位置情報を取得する。そして、スマートウォッチ1Bの制御部11は、ステップS212において送信する返信信号に、スマートウォッチ1Bの位置検出部14により検出された自身の位置情報を格納する。
 次に、ステップS214で、スマートウォッチ1Aは、スマートウォッチ1Bにより送信された返信信号を受信する。第1の実施形態において上記説明したように、制御部11は、どのクラスを用いた送信に対する返信を受信したかに基づいて、スマートウォッチ1Aとスマートウォッチ1Bとの距離を推定可能である。さらに、制御部11は、受信された返信信号からスマートウォッチ1Bの位置情報を取得可能である。
 そして、ステップS216で、スマートウォッチ1Aは、ステップS202において取得されたオリジナルの位置情報に誤りがあるか否かを判定する。詳しくは、まず、制御部11は、ステップS214において受信された返信信号に基づいて、スマートウォッチ1Bとの距離を推定し、スマートウォッチ1Bの位置情報を取得する。次いで、制御部11は、位置情報が示すスマートウォッチ1Bの位置から、距離情報が示す距離にある位置を、スマートウォッチ1Aの位置として推定する。このとき、制御部11は、ステップS202において取得された気圧情報が示すスマートウォッチ1Aの高さ(階数)をさらに用いて、位置を推定してもよい。そして、制御部11は、ステップS202において取得されたオリジナルの位置情報が示す位置と推定した位置とが一致する、または誤差が所定範囲内にあるか否かを判定する。なお、オリジナルの位置情報に誤りはないと判定された場合(S216/NO)、処理は後述のステップS220に進む。
 オリジナルの位置情報に誤りがあると判定された場合(S216/YES)、ステップS218で、スマートウォッチ1Aは、位置情報を補正する。例えば、制御部11は、上記ステップS202において取得されたオリジナルの位置情報を削除して、上記ステップS216において推定した位置を示す位置情報に書き換える。
 次に、ステップS220で、制御部11は、図示しない表示部にスマートウォッチ1Aの位置情報を表示する。このとき表示される位置情報は、スマートウォッチ1Aが屋内に位置する場合であってオリジナルの位置情報に誤りがある場合は上記ステップS218において補正されたものであり、その他の場合は上記ステップS202において取得されたものである。
 以上、本実施形態に係る距離測定システムにおいて実行される位置推定処理の流れの一例を説明した。上記では、主にスマートウォッチ1Aが位置推定処理を行う例を説明したが、位置推定処理はサーバ2が主として実行され得る。そこで、図11を参照して、サーバ2が主として位置推定処理を実行する場合の動作処理を説明する。なお、サーバ2の構成は、図6を参照して上記説明した通りである。
 図11は、本実施形態に係る距離測定システムにおいて実行される位置推定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。図11に示したシーケンスには、スマートウォッチ1A、スマートウォッチ1B、およびサーバ2が関与する。ここで、スマートウォッチ1Bは、例えば気圧情報および位置情報により、屋外に位置していることが判別されているものとする。なお、以下では相手装置の一例として1台のスマートウォッチ1Bが関与するが、複数台の相手装置が関与してもよい。
 図11に示すように、まず、ステップS302で、スマートウォッチ1Aは、クラス3、クラス2、クラス1のBluetoothを順に用いて送信信号を送信する。スマートウォッチ1Bは、ステップS304で、これらのいずれかの送信信号の受信に成功した場合、ステップS306で、通信結果をサーバ2に送信する。ここでの通信結果とは、ステップS304において通信に成功した日時、スマートウォッチ1Aとの通信に成功した通信方式を示す通信方式情報、およびスマートウォッチ1Aに対応する識別情報を含む情報である。次に、ステップS308で、サーバ2は、スマートウォッチ1Bから受信した通信結果をログとして蓄積する。
 次いで、屋外に位置するスマートウォッチ1Bは、ステップS310で正確な位置情報を取得し、取得した位置情報をステップS312でサーバ2に送信する。次に、ステップS314で、サーバ2は、スマートウォッチ1Bにより取得された正確な位置情報を、ログとして蓄積する。
 以上説明した処理が繰り返し行われ、サーバ2にログが蓄積される。そして、スマートウォッチ1Aが位置情報を取得する際に、以下の処理が実行される。
 まず、ステップS316で、スマートウォッチ1Aは、位置情報および気圧情報を取得する。次いで、ステップS318で、スマートウォッチ1Aは、屋内に位置するか否かを判定する。屋外に位置すると判定された場合(S318/NO)、処理は後述のステップS330に進む。
 屋内に位置すると判定された場合(S318/YES)、ステップS320で、スマートウォッチ1Aは、正確な位置情報を取得するためのリクエストを、サーバ2に送信する。このリクエスト信号には、例えばステップS318で取得された位置情報および気圧情報が格納され得る。
 次いで、ステップS322で、サーバ2は、スマートウォッチ1Aから送信されたリクエスト信号を受信する。そして、ステップS324で、サーバ2は、上記ステップS308で蓄積した通信結果、上記ステップS314で位置情報、および上記ステップS316で取得された位置情報、気圧情報といった各種情報を統合して、スマートウォッチ1Aの位置情報を補正する。ここでの制御部21による処理は、図10を参照して説明した上記ステップS216、S218において説明した通りであるので、ここでの詳細な説明は省略する。
 次に、ステップS326で、サーバ2は、補正した位置情報をスマートウォッチ1Aに送信し、ステップS328で、スマートウォッチ1Aはこれを受信する。
 次いで、ステップS330で、スマートウォッチ1Aは、位置情報を表示する。このとき表示される位置情報は、スマートウォッチ1Aが屋内に位置する場合は上記ステップS324において補正されたものであり、屋外に位置する場合は上記ステップS316において取得されたものである。
 以上、本実施形態に係る距離測定システムの動作処理を説明した。
 <4.まとめ>
 以上説明したように、本開示の一実施形態に係るスマートウォッチ1は、現実に即した人間関係の推定に有用な情報を取得することが可能である。具体的には、スマートウォッチ1は、通信に成功した通信方式をログとして記録することが可能である。
 第1の実施形態および変形例1、2によれば、Bluetoothの送信電力制御によるクラスの変化、および通信規格の変化による通信可能距離の違いを利用することにより、人と人との距離を推定することが可能である。さらに、スマートウォッチ1は、相手装置との距離を記録したログを用いて、人と人との人間関係を推定し、ソーシャルグラフを生成することも可能である。
 また、第2の実施形態によれば、GPSによる位置推定技術に、距離推定処理を組み合わせることにより、GPSによる位置推定が困難な環境下においても、精度の高い位置推定を行うことが可能となる。
 また、図12に示すように、スマートウォッチ1は、本実施形態に係る距離推定技術に他の距離測定技術を組み合わせることにより、より精度の高い距離情報を取得することも可能である。なお、図12は、本開示の一実施形態に係る距離推定処理の効果の一例を説明するための説明図である。図12に示す符号301は、相手装置との距離として、本実施形態に係る距離推定技術により推定される範囲を示す。符号302は、相手装置との距離として、他の距離測定技術により推定される範囲を示す。このように、いずれの技術であっても、距離は一意の値として定まらず、一定範囲内の値として推定される場合がある。このような場合、これらの技術を組み合わせることにより、相手装置との距離の範囲が、双方の技術により推定される範囲が重なる範囲である符号303として特定される。このように、スマートウォッチ1は、本実施形態に係る距離推定技術に他の距離測定技術を組み合わせることにより、いずれか一方を用いるよりも精度の高い距離情報を取得することが可能である。
 なお、本明細書において説明した各装置による一連の制御処理は、ソフトウェア、ハードウェア、及びソフトウェアとハードウェアとの組合せのいずれを用いて実現されてもよい。ソフトウェアを構成するプログラムは、例えば、各装置の内部又は外部に設けられる記憶媒体(非一時的な媒体:non-transitory media)に予め格納される。そして、各プログラムは、例えば、実行時にRAMに読み込まれ、CPUなどのプロセッサにより実行される。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 他の情報処理装置と複数の通信方式で通信可能な通信部と、
 前記他の情報処理装置との通信に成功した際に、前記通信部により前記他の情報処理装置から取得された前記他の情報処理装置に対応する識別情報、および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、
を備える情報処理装置。
(2)
 前記通信に成功とは、前記通信部により送信された送信信号の受信に成功した旨の前記他の情報処理装置からの返信が前記通信部により受信されたことを示す、前記(1)に記載の情報処理装置。
(3)
 前記通信部は、通信可能距離が短い通信方式から順に用いて前記送信信号を送信する、前記(2)に記載の情報処理装置。
(4)
 前記複数の通信方式は、Bluetooth(登録商標)の各Classを含む、前記(1)~(3)のいずれか一項に記載の情報処理装置。
(5)
 前記複数の通信方式は、Bluetooth(登録商標)、および他の通信規格を含む、前記(1)~(3)のいずれか一項に記載の情報処理装置。
(6)
 前記記憶媒体は、前記情報処理装置が備えている、前記(1)~(5)のいずれか一項に記載の情報処理装置。
(7)
 前記記憶媒体は、通信可能な外部装置が備えている、前記(1)~(5)のいずれか一項に記載の情報処理装置。
(8)
 前記制御部は、前記情報処理装置のユーザと前記他の情報処理装置のユーザとの関係性を、前記他の情報処理装置に対応する識別情報に対応付けて前記ログに記憶された前記通信方式情報が示す通信方式の通信可能距離に基づいて推定する、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載の情報処理装置。
(9)
 前記情報処理装置は、大気圧を示す第1の気圧情報を検出する気圧検出部をさらに備え、
 前記通信部は、前記他の情報処理装置から当該他の情報処理装置により検出された気圧を示す第2の気圧情報を受信し、
 前記制御部は、前記気圧検出部により検出された前記第1の気圧情報および前記通信部により受信された前記第2の気圧情報を、前記識別情報および前記通信方式情報にさらに対応付けて前記ログに記憶する、前記(8)に記載の情報処理装置。
(10)
 前記制御部は、前記ログに記憶された前記第1の気圧情報および前記第2の気圧情報にさらに基づいて、前記関係性を推定する、前記(9)に記載の情報処理装置。
(11)
 前記情報処理装置は、前記情報処理装置の位置を示す第1の位置情報を検出する位置検出部をさらに備え、
 前記情報処理装置が屋内に位置すると判別された場合、
 前記制御部は、
  前記通信部を介して、前記他の情報処理装置から、当該他の情報処理装置の位置を示す第2の位置情報を取得し、
  屋外に位置すると判別された前記他の情報処理装置から取得された前記第2の位置情報、および当該他の情報処理装置との通信に成功した通信方式の通信可能距離に基づいて、前記位置検出部により検出された前記第1の位置情報を補正する、前記(1)~(10)のいずれか一項に記載の情報処理装置。
(12)
 前記情報処理装置は、気圧を示す第1の気圧情報を検出する気圧検出部をさらに備え、
 前記制御部は、前記気圧検出部により検出された前記第1の気圧情報にさらに基づいて、前記第1の位置情報を補正する、前記(11)に記載の情報処理装置。
(13)
 他のクライアント装置と複数の通信方式で通信可能なクライアント装置から、通信に成功した前記他のクライアント装置に対応する識別情報および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を受信する通信部と、
 前記通信部により受信された前記識別情報および前記通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、
を備える情報処理装置。
(14)
 前記制御部は、前記クライアント装置のユーザと前記他のクライアント装置のユーザとの関係性を、前記他のクライアント装置に対応する前記識別情報に対応付けて前記ログに記憶された前記通信方式情報が示す通信方式の通信可能距離に基づいて推定する、前記(13)に記載の情報処理装置。
(15)
 前記通信部は、前記クライアント装置から当該クライアント装置の位置を示す第1の位置情報を受信し、前記他のクライアント装置から当該他のクライアント装置の位置を示す第2の位置情報を受信し、
 前記制御部は、屋外に位置すると判別された前記他の情報処理装置から前記通信部により受信された前記第2の位置情報、および前記クライアント装置が当該他のクライアント装置との通信に成功した通信方式の通信可能距離に基づいて、前記通信部により受信された前記第1の位置情報を補正する、前記(13)または(14)に記載の情報処理装置。
(16)
 コンピュータを、
 他の情報処理装置と複数の通信方式で通信可能な通信部と、
 前記他の情報処理装置との通信に成功した際に、前記通信部により前記他の情報処理装置から取得された前記他の情報処理装置に対応する識別情報、および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、
を備える情報処理装置として機能させるための、プログラムが記憶された記憶媒体。
(17)
 他のクライアント装置と複数の通信方式で通信可能なクライアント装置から、通信に成功した前記他のクライアント装置に対応する識別情報および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を受信することと、
 受信された前記識別情報および前記通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶することと、
を含む、情報処理方法。
 1  スマートウォッチ
 11  制御部
 12  記憶部
 13  Bluetoothモジュール
 14  位置検出部
 15  気圧検出部
 16  NFCモジュール
 17  WiGigモジュール
 18  BT/WLANモジュール18
 2  サーバ
 21  制御部
 22  記憶部
 23  通信モジュール
 9  ユーザ

Claims (17)

  1.  他の情報処理装置と複数の通信方式で通信可能な通信部と、
     前記他の情報処理装置との通信に成功した際に、前記通信部により前記他の情報処理装置から取得された前記他の情報処理装置に対応する識別情報、および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、
    を備える情報処理装置。
  2.  前記通信に成功とは、前記通信部により送信された送信信号の受信に成功した旨の前記他の情報処理装置からの返信が前記通信部により受信されたことを示す、請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記通信部は、通信可能距離が短い通信方式から順に用いて前記送信信号を送信する、請求項2に記載の情報処理装置。
  4.  前記複数の通信方式は、Bluetooth(登録商標)の各Classを含む、請求項1に記載の情報処理装置。
  5.  前記複数の通信方式は、Bluetooth(登録商標)、および他の通信規格を含む、請求項1に記載の情報処理装置。
  6.  前記記憶媒体は、前記情報処理装置が備えている、請求項1に記載の情報処理装置。
  7.  前記記憶媒体は、通信可能な外部装置が備えている、請求項1に記載の情報処理装置。
  8.  前記制御部は、前記情報処理装置のユーザと前記他の情報処理装置のユーザとの関係性を、前記他の情報処理装置に対応する識別情報に対応付けて前記ログに記憶された前記通信方式情報が示す通信方式の通信可能距離に基づいて推定する、請求項1に記載の情報処理装置。
  9.  前記情報処理装置は、大気圧を示す第1の気圧情報を検出する気圧検出部をさらに備え、
     前記通信部は、前記他の情報処理装置から当該他の情報処理装置により検出された気圧を示す第2の気圧情報を受信し、
     前記制御部は、前記気圧検出部により検出された前記第1の気圧情報および前記通信部により受信された前記第2の気圧情報を、前記識別情報および前記通信方式情報にさらに対応付けて前記ログに記憶する、請求項8に記載の情報処理装置。
  10.  前記制御部は、前記ログに記憶された前記第1の気圧情報および前記第2の気圧情報にさらに基づいて、前記関係性を推定する、請求項9に記載の情報処理装置。
  11.  前記情報処理装置は、前記情報処理装置の位置を示す第1の位置情報を検出する位置検出部をさらに備え、
     前記情報処理装置が屋内に位置すると判別された場合、
     前記制御部は、
      前記通信部を介して、前記他の情報処理装置から、当該他の情報処理装置の位置を示す第2の位置情報を取得し、
      屋外に位置すると判別された前記他の情報処理装置から取得された前記第2の位置情報、および当該他の情報処理装置との通信に成功した通信方式の通信可能距離に基づいて、前記位置検出部により検出された前記第1の位置情報を補正する、請求項1に記載の情報処理装置。
  12.  前記情報処理装置は、気圧を示す第1の気圧情報を検出する気圧検出部をさらに備え、
     前記制御部は、前記気圧検出部により検出された前記第1の気圧情報にさらに基づいて、前記第1の位置情報を補正する、請求項11に記載の情報処理装置。
  13.  他のクライアント装置と複数の通信方式で通信可能なクライアント装置から、通信に成功した前記他のクライアント装置に対応する識別情報および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を受信する通信部と、
     前記通信部により受信された前記識別情報および前記通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、
    を備える情報処理装置。
  14.  前記制御部は、前記クライアント装置のユーザと前記他のクライアント装置のユーザとの関係性を、前記他のクライアント装置に対応する前記識別情報に対応付けて前記ログに記憶された前記通信方式情報が示す通信方式の通信可能距離に基づいて推定する、請求項13に記載の情報処理装置。
  15.  前記通信部は、前記クライアント装置から当該クライアント装置の位置を示す第1の位置情報を受信し、前記他のクライアント装置から当該他のクライアント装置の位置を示す第2の位置情報を受信し、
     前記制御部は、屋外に位置すると判別された前記他の情報処理装置から前記通信部により受信された前記第2の位置情報、および前記クライアント装置が当該他のクライアント装置との通信に成功した通信方式の通信可能距離に基づいて、前記通信部により受信された前記第1の位置情報を補正する、請求項13に記載の情報処理装置。
  16.  コンピュータを、
     他の情報処理装置と複数の通信方式で通信可能な通信部と、
     前記他の情報処理装置との通信に成功した際に、前記通信部により前記他の情報処理装置から取得された前記他の情報処理装置に対応する識別情報、および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶する制御部と、
    を備える情報処理装置として機能させるための、プログラムが記憶された記憶媒体。
  17.  他のクライアント装置と複数の通信方式で通信可能なクライアント装置から、通信に成功した前記他のクライアント装置に対応する識別情報および前記通信に成功した通信方式を示す通信方式情報を受信することと、
     受信された前記識別情報および前記通信方式情報を対応付けたログを記憶媒体に記憶することと、
    を含む、情報処理方法。
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