WO2015125938A1 - 事前通知システム、事前通知プログラム、事前通知方法および携帯通信端末 - Google Patents

事前通知システム、事前通知プログラム、事前通知方法および携帯通信端末 Download PDF

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WO2015125938A1
WO2015125938A1 PCT/JP2015/054854 JP2015054854W WO2015125938A1 WO 2015125938 A1 WO2015125938 A1 WO 2015125938A1 JP 2015054854 W JP2015054854 W JP 2015054854W WO 2015125938 A1 WO2015125938 A1 WO 2015125938A1
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terminal
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敦士 石井
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京セラ株式会社
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    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to prior notification technology.
  • an object of the present invention is to provide a technique capable of prompting an action according to a schedule.
  • the prior notification system includes a first mobile terminal that stores a schedule including a schedule time and a schedule location, a second mobile terminal that measures its own terminal location, and a terminal location and a schedule location.
  • a determination unit that determines whether prior notification is necessary, and a prior notification unit that performs prior notification on the second portable terminal when the determination unit determines that prior notification is necessary.
  • the prior notification program includes a first mobile terminal that stores a schedule including a schedule time and a schedule location, and a second mobile terminal that measures the terminal position of the mobile station.
  • a determination unit that determines whether prior notification is necessary based on the terminal position and the location of the schedule, and a prior notification unit that performs prior notification on the second mobile terminal when the determination unit determines that prior notification is necessary It is a program that makes it work. *
  • the prior notification method includes a first mobile terminal that stores a schedule including a schedule time and a schedule location, and a second mobile terminal that measures a terminal position of the mobile terminal.
  • the processor of the prior notification system determines whether the prior notification is necessary based on the terminal position and the location of the schedule, and when the prior notification is determined by the determination step, the second mobile phone A prior notification step of performing prior notification on the terminal.
  • the mobile communication terminal includes a storage unit that stores a schedule including a schedule time and a schedule location, a reception unit that receives a terminal location measured by the second mobile terminal, a terminal location, and A determination unit that determines whether prior notification is necessary based on the location of the schedule, and a transmission unit that transmits prior notification information to the second portable terminal when the determination unit determines that prior notification is necessary.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a cross section taken along line V (A) -V (A) shown in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a cross section taken along line V (B) -V (B) shown in FIG.
  • the route guidance system 100 includes a mobile phone 10 and a wearable terminal 12.
  • Each of the mobile phone 10 and the wearable terminal 12 can measure the current location by receiving GPS signals from GPS (Global Positioning System) satellites.
  • GPS Global Positioning System
  • the mobile phone 10 and the wearable terminal 12 can make a call or perform data communication via a network.
  • the route guidance system 100 performs route guidance on the wearable terminal 12 using the mobile phone 10, the wearable terminal 12, and data communication via the network. *
  • the route guidance system 100 when the schedule is synchronized between the mobile phone 10 and the wearable terminal 12, the notification of the schedule is also performed on the wearable terminal 12. If necessary, the schedule is also notified in advance on the wearable terminal 12. Therefore, the route guidance system 100 may be called a prior notification system.
  • the mobile phone 10 is also called a first mobile terminal.
  • the mobile phone 10 is a mobile terminal capable of displaying a map, inputting a route in route guidance, and registering a schedule.
  • the mobile phone 10 is sometimes called a parent mobile terminal because it is owned by a parent.
  • the wearable terminal 12 is also called a second mobile terminal.
  • the wearable terminal 12 can perform the above-described display for route guidance and display of other necessary information.
  • Wearable terminal 12 is sometimes called a child portable terminal because it is attached to a child's arm (body). *
  • the mobile phone 10 can execute various functions such as a telephone function, a mail function, a GPS function, a schedule function, a text input / edit function, and a calculator function. Therefore, the mobile phone 10 may also be called a high function mobile terminal.
  • wearable terminal 12 may not be able to execute functions such as a telephone function, a mail function, a text input / editing function, and a calculator function.
  • Wearable terminal 12 should have at least a GPS function, a schedule function, and a display function for displaying the above-described route guidance and displaying other necessary information. Therefore, the wearable terminal 12 may be called a low function mobile terminal with respect to the above-described high function mobile terminal.
  • each of the first mobile terminal and the second mobile terminal may be the mobile phone 10. *
  • the mobile phone 10 is a smartphone as an example.
  • the mobile phone 10 includes a vertically long flat rectangular housing 22.
  • the mobile phone 10 may be any mobile communication terminal such as a tablet terminal, a tablet PC, a notebook PC, and a PDA. *
  • the display 24 includes, for example, a liquid crystal panel or an organic EL panel.
  • a touch panel 26 is provided on the display 24.
  • a speaker 28 is built in the main surface of one end of the housing 22 in the vertical direction.
  • a microphone 30 is built in the main surface of the other end portion in the vertical direction of the housing 22.
  • a plurality of hard keys constituting input operation means together with the touch panel 26 are provided on the main surface of the housing 22.
  • the plurality of hard keys include a call key 32a, an end call key 32b, and a menu key 32c.
  • the home screen is displayed on the display 24.
  • the parent can select an object by touching the object or the like displayed on the display 24 in that state, and can confirm the selection.
  • the touch operation is detected by the touch panel 26.
  • the mobile phone 10 can execute a map function that can display a map including the current position, an e-mail function, a browser function, and the like.
  • GUI Graphic User Interface
  • keys and icons displayed on the display 24 and icons may be collectively referred to as objects. *
  • FIG. 3 shows a normal-shaped surface of the wearable terminal 12.
  • FIG. 4 shows the back surface of the wearable terminal 12 having a normal shape.
  • FIG. 5 shows the left side of the normal shape of the wearable terminal 12.
  • FIG. 6 shows the right side surface of the normal shape of the wearable terminal 12.
  • the “normal shape” refers to a state in which a first belt 48a and a second belt 48b described later extend without being bent. When the wearable terminal 12 has a normal shape, the wearable terminal 12 is not worn by the user. *
  • the wearable terminal 12 has a casing 40 made of silicone resin. And the wearable terminal 12 of an Example has the waterproof function based on IPX5 / 7, for example. *
  • the housing 40 has a shape like a wristwatch as an example.
  • a display 42 also called a display unit, is provided at a substantially central part on the surface of the housing 40.
  • the display 42 is composed of, for example, a liquid crystal panel or an organic EL panel.
  • a touch panel 44 is provided on the display 42.
  • An input key 46 is provided near the display 42. *
  • a first belt 48a and a second belt 48b are formed on both sides of the display 42. Further, the first LED 50a and the second LED 50b are provided at the tips of the first belt 48a and the second belt 48b, respectively.
  • each of the first LED 50a and the second LED 50b may be referred to as “LED 50”.
  • a biosensor 52 is provided on the back surface of the housing 40.
  • a speaker 54 is provided on the left side surface of the housing 40.
  • a microphone 56 is provided on the right side surface of the housing 40. *
  • a child can make a call while wearing the wearable terminal 12 on his / her arm by making necessary settings for the wearable terminal 12 using the GUI displayed on the display 42.
  • a destination such as a telephone number set in the parent portable terminal displayed on the wearable terminal 12
  • the wearable terminal 12 starts a voice call.
  • the call of the wearable terminal 12 is performed hands-free. Therefore, the child can hear the sound output from the speaker 54 when the wearable terminal 12 is brought close to the face.
  • the child can also input sound into the microphone 56.
  • the end-call GUI displayed on the display 42 is operated by the child during the call, the voice call is ended. Note that by changing the hands-free setting, the child can make a call without bringing the wearable terminal 12 close to the face.
  • the security buzzer function is executed.
  • the first LED 50 a and the second LED 50 b emit red light, and an alarm sound is output from the speaker 54.
  • the wearable terminal 12 measures its own current position and transmits a message to the mobile phone 10 indicating that the security buzzer function has been executed together with the current position. Note that the current position measured by the wearable terminal 12 may be referred to as a terminal position. *
  • the security buzzer function is automatically executed when it is detected that the wearable terminal 12 is detached from the child's arm.
  • Wearable terminal 12 determines that wearable terminal 12 has been removed from the child's arm when biometric information (for example, pulse) of the child is no longer detected from biometric sensor 52.
  • biometric information for example, pulse
  • the security buzzer function is not executed.
  • the removal mode may be set using a GUI displayed on the display 42 or may be set by a command signal from the mobile phone 10. Even when the wearable terminal 12 is removed from the child's arm with the removal mode set, the security buzzer function is executed when the input key 46 is pressed and held. *
  • FIG. 7 to 11 are diagrams showing an example of a shape when the wearable terminal 12 is mounted (hereinafter referred to as a mounting shape).
  • FIG. 7 is a view showing the front side of the wearing shape of the wearable terminal 12.
  • FIG. 8 is a view showing the back side of the wearing shape of the wearable terminal 12.
  • FIG. 9 is a view showing a side surface of the wearing shape of the wearable terminal 12.
  • FIG. 10 is a diagram showing another side surface of the wearing shape of the wearable terminal 12.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a state in which the wearable terminal 12 is mounted.
  • the first belt 48a and the second belt 48b are bent toward the back side of the wearable terminal 12 without overlapping each other. Therefore, when the wearable terminal 12 is viewed from another side, the wearable terminal 12 is shaped like a ring (see FIG. 10). When the wearable terminal 12 is attached to the arm, the arm is passed through the inside of the wearable terminal 12 having a ring shape.
  • FIG. 12 is a view showing a cross section of the wearable terminal 12 taken along line VA-VA shown in FIG.
  • FIG. 13 is a diagram showing a cross section of wearable terminal 12 taken along line VB-VB shown in FIG.
  • each of the first belt 48 a and the second belt 48 b has a metal plate 58 built in from the substantially tip portion to the root portion.
  • the periphery of the plate 58 is covered with a silicone resin 60.
  • wearing shape of the 1st belt 48a and the 2nd belt 48b are maintained by the board 58 also called a spring stainless. *
  • each of the first belt 48a and the second belt 48b can maintain a normal shape as shown in FIG. *
  • the cross section of the plate 58 in the mounting shape is in a state where the central portion is curved on the front side of the casing 40, that is, in the opposite direction to the state of FIG. Since the plate 58 in this state maintains a curved shape toward the inside (the back side of the housing 40), each of the first belt 48a and the second belt 48b maintains a mounting shape as shown in FIG. It becomes possible to do.
  • the plate 58 is deformed into the state shown in FIG. That is, the plate 58 is deformed from a substantially flat state to a bent shape.
  • the first belt 48a and the second belt 48b are deformed from the normal shape to the mounting shape.
  • the force which maintains the bent shape acts on the board 58 in the bent state. Therefore, even if the first belt 48a and the second belt 48b having the mounting shape are spread toward the front side of the housing 40, the shape is returned to the shape shown in FIG.
  • a force is applied to the plate 58 in the state shown in FIG. 13 so as to be substantially horizontal, the cross section of the plate 58 is deformed into the shape shown in FIG. *
  • the wearable terminal 12 can be worn on the child's arm even if the first belt 48a and the second belt 48b are not fixed to each other.
  • the bent plate 58 tries to maintain its shape, it can be stably mounted regardless of the thickness of the child's arm.
  • casing 40 is formed with the silicone resin 60 with a high friction coefficient, the wearable terminal 12 with which it was mounted
  • the first belt 48a and the second belt 48b of the wearable terminal 12 may be fixed using a mechanism such as a fastener.
  • the first belt 28a and the second belt 28b having the mounting shape do not overlap each other, and there may be a gap between the tip of the first belt 28a and the tip of the second belt 28b. . That is, in other embodiments, the wearable wearable terminal 12 has a ring-like shape as a whole, but a part thereof is missing. *
  • the mobile phone 10 of the embodiment shown in FIG. 1 or 2 includes a processor 70 called a computer or CPU.
  • the processor 70 is connected to a wireless communication circuit 72, an A / D converter 76, a D / A converter 78, an input device 80, a display driver 82, a flash memory 84, a RAM 86, a touch panel control circuit 88, a GPS circuit 90, and the like.
  • the processor 70 includes an RTC 70a that outputs time information, and controls the mobile phone 10 as a whole. All or part of the program preset in the flash memory 84 is expanded in the RAM 86 when used, and the processor 70 operates according to the program on the RAM 86.
  • the RAM 86 is further used as a working area or buffer area for the processor 70.
  • the RAM 86 is sometimes called a storage unit. *
  • the input device 80 includes a plurality of hard keys (such as the call key 32a) shown in FIG. Therefore, an operation receiving unit that receives a key operation on the hard key is configured.
  • the hard key information (key data) received by the operation receiving unit is input to the processor 70.
  • the wireless communication circuit 72 is a circuit for transmitting and receiving radio waves for voice calls and mails through the antenna 74.
  • the wireless communication circuit 72 is a circuit for performing wireless communication by the CDMA method. For example, based on a call (voice transmission) operation accepted by the touch panel 26, the wireless communication circuit 72 executes a voice transmission process under the instruction of the processor 70 and outputs a voice transmission signal via the antenna 74. The voice transmission signal is transmitted to the other party's telephone through the base station and the communication network. When a voice incoming call process is performed at the other party's telephone, a communicable state is established and the processor 70 executes a call process.
  • the wireless communication circuit 72 is wirelessly connected to a network (communication network, telephone network) via an antenna 74. Therefore, the mobile phone 10 can establish data communication with the wearable terminal 12 via the network.
  • a network communication network, telephone network
  • a microphone 30 shown in FIG. 1 is connected to the A / D converter 76.
  • the audio signal from the microphone 30 is converted into digital audio data by the A / D converter 76 and input to the processor 70.
  • the speaker 28 is connected to the D / A converter 78.
  • the D / A converter 78 converts digital audio data into an audio signal and supplies the audio signal to the speaker 28 via an amplifier. Therefore, sound based on the sound data is output from the speaker 28.
  • the sound collected by the microphone 30 is transmitted to the other party's telephone, and the sound collected by the other party's telephone is output from the speaker 28. *
  • the display 24 shown in FIG. 1 is connected to the display driver 82. Therefore, the display 24 displays a video or image according to the video or image data output from the processor 70.
  • the display driver 82 includes a video memory that temporarily stores image data to be displayed on the display 24. Data output from the processor 70 is stored in this video memory. Then, the display driver 82 displays an image on the display 24 according to the contents of the video memory. That is, the display driver 82 controls display on the display 24 connected to the display driver 82 under the instruction of the processor 70. Therefore, the processor 70 is sometimes called a display control unit.
  • the display 24 is provided with a backlight, and the display driver 82 controls the brightness of the backlight and lighting / extinguishing in accordance with instructions from the processor 70. *
  • the touch panel 26 is connected to the touch panel control circuit 88.
  • the touch panel control circuit 88 applies a voltage necessary for the touch panel 26.
  • the touch panel control circuit 88 also inputs to the processor 70 a touch start signal indicating the start of touch on the touch panel 26, an end signal indicating the end of touch, and coordinate data indicating the touched touch position. Therefore, the processor 70 determines the touched object based on the coordinate data.
  • the touch panel 26 is a capacitive touch panel that detects a change in electrostatic capacitance generated between the surface of the touch panel 26 and an object such as a finger (hereinafter referred to as “finger” for convenience).
  • the touch panel 26 detects that one or more fingers touched the touch panel 26, for example. Therefore, the touch panel 26 is also called a pointing device.
  • the touch panel control circuit 88 outputs coordinate data indicating the position of the touch operation within the touch effective range of the touch panel 26 to the processor 70. That is, when a touch operation is performed on the surface of the touch panel 26, an operation position, an operation direction, and the like are input to the mobile phone 10.
  • the mobile phone 10 may include a non-transitory recording medium that can be read by the processor 70 other than the flash memory 84 and the RAM 86.
  • the mobile phone 10 may include, for example, a hard disk drive, an SSD (Solid State Drive), a USB (Universal Serial Bus) memory, and the like. *
  • the touch operation of this embodiment includes a tap operation, a long tap operation, a flick operation, a slide operation, and the like.
  • the tap operation is an operation of releasing (releasing) the finger from the surface of the touch panel 26 in a short time after the finger touches (touches) the surface of the touch panel 26.
  • the long tap operation is an operation of releasing the finger from the surface of the touch panel 26 after keeping the finger in contact with the surface of the touch panel 26 for a predetermined time or longer.
  • the flick operation is an operation of bringing a finger into contact with the surface of the touch panel 26 and flipping the finger in an arbitrary direction at a predetermined speed or higher.
  • the slide operation is an operation of moving the finger in any direction while keeping the finger in contact with the surface of the touch panel 26 and then releasing the finger from the surface of the touch panel 26. *
  • the above slide operation includes a so-called drag operation in which a finger touches an object displayed on the surface of the display 24 to move the object.
  • a drop operation an operation of releasing the finger from the surface of the touch panel 26 after the drag operation is referred to as a drop operation.
  • a tap operation a long tap operation, a flick operation, a slide operation, a drag operation, and a drop operation may be described by omitting “operation”.
  • the touch operation is not limited to the user's finger, and may be performed with a stylus pen or the like. *
  • the GPS circuit 90 is activated when measuring the current position.
  • a GPS satellite signal received by the GPS antenna 92 is input, the GPS circuit 90 executes a positioning process based on the GPS signal.
  • the GPS circuit 90 calculates latitude, longitude, and altitude (altitude) as GPS information (position information).
  • GPS satellites only one GPS satellite is drawn for simplicity, but it is necessary to receive GPS signals from four or more GPS satellites in order to three-dimensionally determine the current position. However, even if GPS cannot be received from four or more GPS satellites, longitude and latitude can be calculated by two-dimensional positioning as long as GPS signals can be received from three GPS satellites. *
  • map data is stored in the RAM 86, and the mobile phone 10 can display a map corresponding to the current position based on the GPS information calculated by the GPS circuit 90.
  • the wearable terminal 12 of the embodiment shown in FIG. 1 includes a processor 110 called a computer or CPU.
  • the processor 110 includes an input key 46, LED 50, biometric sensor 52, wireless communication circuit 112, A / D converter 116, D / A converter 118, display driver 120, flash memory 122, RAM 124, touch panel control circuit 126, GPS A circuit 128, an orientation sensor 132, an attitude sensor 134, a vibrator 136, and the like are connected.
  • An antenna 114 is connected to the wireless communication circuit 112, a display 42 is connected to the display driver 120, a touch panel 44 is connected to the touch panel control circuit 126, and a GPS antenna 130 is connected to the GPS circuit 128.
  • the A / D converter 116, the D / A converter 118, the display driver 120, the flash memory 122, the RAM 124, the touch panel control circuit 126, and the GPS circuit 128 are substantially the same as those of the mobile phone 10, and therefore overlap. The explanation is omitted for simplicity. *
  • the processor 110 includes an RTC 110a that outputs time information, and controls the wearable terminal 12 in order to execute functions such as a telephone function, a security buzzer function, and a data communication function. Also, the hardware key information (key data) received by the input key 46 is input to the processor 110. *
  • the wireless communication circuit 112 is substantially the same as the wireless communication circuit 72 of the mobile phone 10 and can perform wireless communication using the CDMA method. For example, when an operation for selecting a registered contact is performed on the wearable terminal 12, the wireless communication circuit 112 executes a voice transmission process under the instruction of the processor 110 and outputs a voice transmission signal via the antenna 114. . The voice transmission signal is transmitted to the mobile phone 10 or the like via the base station and the communication network. For example, when a voice incoming call process is performed in the mobile phone 10, a callable state with the mobile phone 10 is established, and the processor 110 executes the call process. At this time, the child can talk with the parent using the speaker 54 and the microphone 56. *
  • the wireless communication circuit 112 notifies the processor 110 of an incoming call, and the processor 110 executes an incoming call process.
  • the processor 110 executes an incoming call process.
  • a ring tone is output from the speaker 54 and the wearable terminal 12 is vibrated by a vibrator 136 described later.
  • a voice incoming operation is performed on the wearable terminal 12, for example, a callable state with the mobile phone 10 is established, and the processor 110 executes a call process.
  • the GUI for operating the wearable terminal 12 is displayed on the display 42, and the GUI is operated using the touch panel 44. For example, when a child performs a call operation using the touch panel 44 while a GUI for making a call is displayed on the display 42, a voice transmission signal is output as described above. *
  • the LED 50 can emit light in a plurality of colors such as red, blue, and green, and the processor 110 controls the emission color and the blinking cycle. As described above, the LED 50 emits red light when the security buzzer function is executed. *
  • the biosensor 52 is a sensor for measuring the pulse of a person (child).
  • the processor 110 determines whether the wearable terminal 12 is attached to a child using the output of the biosensor 52. That is, in a state where the pulse is measured by the biosensor 52, the processor 110 determines that the wearable terminal 12 is worn on the child. On the other hand, in a state where the pulse is not measured by the biosensor 52, the processor 110 determines that the wearable terminal 12 is not attached to the child.
  • the direction sensor 132 is also called an electronic compass or a direction output unit, and includes three geomagnetic sensors and a control circuit.
  • the control circuit extracts the geomagnetic data from the magnetic data detected by the three geomagnetic sensors and outputs it to the processor 110.
  • the processor 110 calculates azimuth (azimuth or direction) data based on the geomagnetic data output from the control circuit, and stores it in the buffer of the RAM 124 as the direction of the wearable terminal 12.
  • the azimuth angle of the present embodiment is set to 90 degrees in the east (E), 180 degrees in the south (S), and 270 degrees in the west (W), with north (N) being 0 degrees.
  • the Hall element is used for each magnetic sensor, MR (Magnet-Resistive) element and MI (Magnet-Impedance) element may be used. *
  • the attitude sensor 134 is used to detect the movement of the wearable terminal 12.
  • the posture sensor 134 is a piezoelectric gyroscope, detects angular velocities of three axes (x, y, z), and outputs the detection result to the processor 110.
  • the processor 110 detects the movement and tilt of the wearable terminal 12 based on the angular velocity of each axis detected by the attitude sensor 134.
  • the processor 110 determines whether the child is checking the wearable terminal 12 based on the posture detected by the posture sensor 134. In addition, the processor 110 detects the direction in which the child is facing, that is, the traveling direction of the child by the direction sensor 132 when the child is confirming the wearable terminal 12. The wearable terminal 12 transmits terminal position information including the current position (terminal position), posture, and direction to the mobile phone 10. *
  • the vibrator 136 is a motor having an eccentric weight attached to a rotating shaft, and is turned on / off by the processor 110. When the vibrator 136 operates (turns on), the wearable terminal 12 also vibrates due to the vibration of the vibrator 136.
  • the wearable terminal 12 may include a non-transitory recording medium that can be read by the processor 110 other than the flash memory 122 and the RAM 124.
  • the wearable terminal 12 may include, for example, a hard disk drive, an SSD (Solid State Drive), a USB (Universal Serial Bus) memory, and the like. *
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a map displayed on the display 24 of the mobile phone 10.
  • the display range of the display 24 includes a status display area 150 and a function display area 152.
  • a pictograph indicating the radio wave reception status by the antenna 74 a pictograph indicating the remaining battery capacity of the secondary battery, and a time are displayed.
  • a map is displayed in the function display area 152.
  • This map shows a home position icon H indicating a registered home position (hereinafter referred to as a home position) and a terminal position icon C including a terminal position received from the wearable terminal 12.
  • map data including the home position and the current child position (terminal position of the wearable terminal 12) is read from the RAM 86.
  • the map including these pieces of information is displayed on the display 24.
  • FIGS. 17 to 20 an operation for inputting a route will be described.
  • the parent taps the terminal position icon C indicating the position of the wearable terminal 12, the mobile phone 10 is in a state where a route can be input.
  • the parent inputs a route from the terminal position icon C to the home position icon H by a slide as shown in FIG. 18, and taps the home position icon H as shown in FIG.
  • the route input to the mobile phone 10 by the parent is completed.
  • the display 24 informs that the input route has been confirmed and that route guidance on this route is started. A pop-up P with a message is displayed.
  • the mobile phone 10 creates guidance information including a message that informs that route guidance is being performed.
  • this guidance information is transmitted to the wearable terminal 12, a message indicating that route guidance is to be performed is displayed on the display 42.
  • Wearable terminal 12 operates vibrator 136. *
  • the mobile phone 10 reads the terminal position and direction (the direction of the child) from the terminal position information from the wearable terminal 12, and creates guide information that conveys the direction in which the child should start. For example, when the direction of the child coincides with the traveling direction of the route, guidance information including a message and an icon for prompting to proceed as it is is created.
  • guidance information including a message and an icon for prompting to proceed as it is is created.
  • the wearable terminal 12 receives this guidance information, a message and an icon for prompting to proceed as it is displayed on the display 42 of the wearable terminal 12. *
  • the mobile phone 10 creates guidance information indicating the way to go. For example, when turning to the left with respect to the direction of the child, guidance information including a message prompting to turn left at the branch point and an icon indicating the left is created. On the display 42 of the wearable terminal 12 that has received the guidance information, a message that prompts the user to turn left with respect to the traveling direction of the child and an icon indicating the left are displayed (see FIG. 22). *
  • the mobile phone 10 displays arrival information indicating that it has arrived at home. Transmit to the wearable terminal 12.
  • this arrival information is received by the wearable terminal 12, a message indicating that the user has arrived at home is displayed on the display 42 of the wearable terminal 12.
  • the content of the guidance information may be output from the speaker 54 during route guidance. Further, in other embodiments, route guidance may be performed by voice output from the speaker 54 without using the display 42. *
  • the route may be changed when route guidance is being performed.
  • the parent may be able to register a dangerous place or road as a security designated area.
  • point information that conveys the surrounding situation may be registered at an arbitrary place.
  • the schedule screen includes the day when the schedule function is executed, that is, the schedule for the current day.
  • the schedule screen shown in FIG. 25 on the left side is a schedule for performing “MTG (meeting)” at “company” from 14:00 as the schedule of the parent (self) on January 9, 2014, and from 16:30 A schedule for going to “shopping” at “supermarket” and a schedule for starting “eating dinner” at “home” from 18:00 are shown.
  • the schedule for children on January 9, 2014 shows the schedule for “school” until 15:00 and the schedule for “study” at “school” from 15:30. Yes. *
  • the child schedule may be registered by the parent using the mobile phone 10 or by the child using the wearable terminal 12.
  • a child schedule is registered using the wearable terminal 12
  • details of the registered schedule are transmitted to the mobile phone 10. Therefore, even if the child registers the schedule, the parent can confirm the schedule registered by the child using his / her mobile phone 10.
  • a screen for confirming the schedule of another date is displayed.
  • a new schedule registration screen is displayed.
  • a detailed screen including a schedule time at which the schedule is started and a place of the schedule for performing an action based on the schedule is displayed.
  • the touched parent's schedule is synchronized with the child's schedule.
  • the advance notification is performed a predetermined time before the schedule time.
  • a movement range A centered on the home position H is set. Is done.
  • This moving range A is also called a predetermined range, and is set based on the moving speed of the child.
  • the movement range A of the embodiment includes a first movement range A1, a second movement range A2 provided inside the first movement range A1, and a third movement range A3 provided inside the second movement range A2. Is included. Further, since it is estimated that a child in the first movement range A1 takes a first predetermined time (for example, 30 minutes) to return home, the first predetermined time corresponds to the first movement range A1.
  • the second predetermined time corresponds to the second movement range A2.
  • the third predetermined time corresponds to the third movement range A3. Note that the first predetermined time, the second predetermined time, and the third predetermined time are shortened every certain time (for example, 10 minutes). *
  • the wearable terminal 12 when the current time reaches the first predetermined time before the schedule time in a state where the child (terminal position icon C) is in the first movement range A1, as shown in FIG. 28, on the wearable terminal 12, Pre-notification information that notifies the first predetermined time before the schedule time and the contents of the schedule is notified. Therefore, the child can realize that he / she has to go home to eat “evening meal” at “home” from 18:00 according to the schedule. In other words, the advance notification can prompt the child to act as scheduled. Then, the child who has been notified in advance of the schedule can take a prior action to perform the action as scheduled.
  • the process of performing advance notification can be simplified.
  • the moving range it is possible to make an appropriate prior notice according to the position of the child.
  • the parent can easily manage the behavior of the child simply by using the mobile phone 10 to schedule and synchronize.
  • the schedule can be synchronized even if the schedule location is not “home”. May be. In this case, various places are registered in advance as schedule places.
  • the movement range A of the first embodiment is indicated by a circle
  • the movement range A may be indicated by a polygon (including a concave polygon) in other embodiments.
  • the number of movement ranges A may be one or two, or four or more.
  • program storage area 302 and data storage area 304 are formed in RAM 86 of mobile phone 10.
  • the program storage area 302 is an area for reading and storing (developing) part or all of the program data set in advance in the flash memory 84 (FIG. 14). *
  • a terminal location information management program 310 for receiving and storing terminal location information transmitted by the wearable terminal 12, a terminal management program 312 for controlling map display and route guidance, and the wearable terminal 12
  • a route guidance program 314 for performing route guidance above
  • a schedule registration program 316 for registering a schedule
  • a schedule notification program 318 for notifying various information when the registered schedule is synchronized, and the like are stored.
  • the program storage area 302 also stores programs for executing functions such as a mail function and a browser function. *
  • a touch buffer 330 In the data storage area 304 of the RAM 86, a touch buffer 330, a terminal location information buffer 332, a route buffer 334, a schedule information buffer 336, and the like are provided.
  • the data storage area 304 stores map data 338, home position data 340, movement range data 342, schedule data 344, and the like, and a touch flag 346 and the like are provided.
  • the touch buffer 330 temporarily stores touch coordinate data output from the touch panel control circuit 88, touch coordinate data at the start and end points of the touch operation, and the like.
  • the terminal location information buffer 332 temporarily stores the received terminal location information.
  • the route buffer 334 temporarily stores the input route.
  • the schedule information buffer 336 temporarily stores schedule information created when the schedule is synchronized. *
  • the map data 338 is map data displayed when registering route guidance and information.
  • the home position data 340 is data indicating the registered home position.
  • the movement range data 342 is data including the first movement range A1 to the third movement range A3 shown in FIG.
  • the schedule data 344 is schedule data registered in the mobile phone 10. *
  • the touch flag 346 is a flag for determining whether or not the touch panel 26 is touched.
  • the touch flag 346 is composed of a 1-bit register. When the touch flag 346 is turned on (established), a data value “1” is set in the register. On the other hand, when the touch flag 346 is turned off (not established), a data value “0” is set in the register. The touch flag 346 is switched on / off based on the output of the touch panel control circuit 88. *
  • data for displaying an object such as a GUI is stored, and other flags and timers (counters) necessary for executing the program are provided.
  • program storage area 402 and data storage area 404 are formed in RAM 124 of wearable terminal 12.
  • the program storage area 402 is an area for reading out and storing (decompressing) part or all of the program data set in advance in the flash memory 122 (FIG. 15), similarly to the mobile phone 10. *
  • the program storage area 402 stores a terminal location information transmission program 410 for transmitting terminal location information to the mobile phone 10, a notification program 412 for notifying information transmitted from the mobile phone 10, and the like.
  • the program storage area 402 also stores programs for executing functions such as a telephone function and a security buzzer function. *
  • a terminal location information buffer 430 In the data storage area 404 of the RAM 124, a terminal location information buffer 430, a communication buffer 432, and the like are provided. *
  • the terminal position information buffer 430 temporarily stores terminal position information including the current position measured by the wearable terminal 12, the attitude of the wearable terminal 12, and the detected orientation.
  • the communication buffer 432 is a buffer that temporarily stores guidance information, schedule information, advance notification information, and the like received from the mobile phone 10.
  • the data storage area 404 stores address book data including contact information and other flags and timers (counters) necessary for executing the program. *
  • the processor 70 of the mobile phone 10 includes a plurality of Windows (registered trademark) -based OS, a Linux (registered trademark) -based OS such as Android (registered trademark), and a predetermined OS such as iOS (registered trademark). Process tasks in parallel.
  • the plurality of tasks include terminal location information management processing shown in FIG. 32, terminal management processing shown in FIG. 33, route guidance processing shown in FIG. 34, schedule registration processing shown in FIG. 35, schedule notification processing shown in FIG. 37 includes a prior notification process.
  • FIG. 32 is a flowchart of terminal location information management processing.
  • the terminal location management process is started when the power of the mobile phone 10 is turned on.
  • the processor 70 determines whether or not the terminal position information has been received. That is, the processor 70 determines whether or not terminal position information including the terminal position, posture, and direction is received from the wearable terminal 12. If “NO” in the step S1, that is, if the terminal position information is not received from the wearable terminal 12, the processor 70 repeats the process of the step S1.
  • step S1 the processor 70 determines whether or not the terminal position information has been received. That is, the processor 70 determines whether or not terminal position information including the terminal position, posture, and direction is received from the wearable terminal 12. If “NO” in the step S1, that is, if the terminal position information is not received from the wearable terminal 12, the processor 70 repeats the process of the step S1. *
  • step S1 If “YES” in the step S1, that is, if the terminal position information is received from the wearable terminal 12, the processor 70 stores the terminal position information in a step S3. That is, the received terminal location information is stored in the terminal location information buffer 332. Then, when the process of step S3 ends, the processor 70 returns to the process of step S1. That is, the processor 70 determines again whether the terminal position information has been received.
  • the terminal location information management process is repeated every predetermined cycle (for example, 5 seconds).
  • a step of setting an alarm mode for outputting an alarm sound may be executed. For example, when the terminal position information from the wearable terminal 12 cannot be received, there is a possibility that the child is in danger, so such a situation is notified to the parent.
  • FIG. 33 is a flowchart of terminal management processing.
  • the processor 70 reads terminal location information in step S21. That is, the terminal position information of the wearable terminal 12 is read from the terminal position information buffer 332. Subsequently, in step S23, the processor 70 reads a map including the home position and the terminal position. That is, the map data 338 is read based on the terminal position and the home position data 340 included in the read terminal position information.
  • step S25 the processor 70 determines whether or not the schedule is synchronized. That is, it is determined whether schedule information is stored in the schedule information buffer 336. If “YES” in the step S25, that is, if the schedule is synchronized, the processor 70 reads the moving range data 342 in a step S27, and displays the map on the display 24 in a step S29. For example, as shown in FIG. 28, a map including the first movement range A1 to the third movement range A3, the terminal position icon C, and the home position icon H is displayed on the display 24. On the other hand, if “NO” in the step S25, that is, if the schedule is not synchronized, for example, the processor 70 displays a map including the terminal position icon C and the home position icon H as shown in FIG. To do. *
  • step S31 the processor 70 reads terminal location information. That is, the terminal position information is read again from the terminal position information buffer 332.
  • step S33 the processor 70 determines whether or not the terminal position information has changed. For example, it is determined whether the child has moved. If “NO” in the step S33, for example, if the child has not moved, the processor 70 proceeds to the process of the step S37. On the other hand, if “YES” in the step S33, for example, if the child is moving, the processor 70 updates the display of the map in a step S35. For example, the display of the terminal position icon C on the map is updated. *
  • step S37 the processor 70 determines whether or not it is a route guidance operation. For example, it is determined whether the terminal position icon C has been tapped. If “YES” in the step S37, for example, when the terminal position icon C is tapped, the processor 70 executes a route guidance process in a step S39. Then, when the process of step S39 ends, the processor 70 proceeds to the process of step S41. Since this route guidance process will be described in detail with reference to the flowchart shown in FIG. 34, detailed description thereof is omitted here. *
  • the processor 70 determines whether or not the process is ended in a step S41. For example, it is determined whether an operation for terminating the management function has been performed. If “NO” in the step S41, that is, if the operation for ending the management function is not performed, the processor 70 returns to the process of the step S25. On the other hand, if “YES” in the step S41, for example, when an operation for ending the management function is performed, the processor 70 ends the terminal management process. *
  • FIG. 34 is a flowchart of route guidance processing.
  • the processor 70 determines whether or not the route is confirmed. For example, as shown in FIGS. 17 to 20, it is determined whether the home position icon H has been tapped after a slide operation for inputting a route is performed. If “NO” in the step S61, that is, if the route is not fixed, the processor 70 determines whether or not the cancellation is made in a step S63. For example, it is determined whether the no-operation state continues. If “YES” in the step S63, for example, if the no-operation state continues, the processor 70 ends the route guidance process and returns to the terminal management process. If “NO” in the step S63, for example, when a touch operation is performed, the processor 70 returns to the process of the step S61. *
  • the processor 70 stores the route in a step S65. For example, as shown in FIG. 20, when a route input is confirmed, the route is stored in the route buffer 334. When the route is stored, a pop-up P indicating that the input route has been confirmed is displayed on the display 24. *
  • step S67 the processor 70 creates guide information to the home based on the terminal position information. For example, the position on the route is calculated from the terminal position included in the terminal position information and the route stored in the route buffer 334, and the direction to be traveled on the route is calculated based on the attitude and direction included in the terminal position information. Then, guide information is created based on the calculated position on the route and the direction to be advanced.
  • the processor 70 that executes the process of step S67 functions as a creation unit.
  • step S69 the processor 70 transmits the guide information to the wearable terminal 12.
  • the processor 70 reads the terminal location information in step S71, and determines whether the terminal location information has changed in step S73. For example, it is determined whether the position of the child has changed. If “NO” in the step S73, for example, if the position of the child has not changed, the processor 70 returns to the process of the step S71. On the other hand, if “YES” in the step S73, for example, when the position of the child is changed, the processor 70 updates the display of the map in a step S75. For example, the display of the terminal position icon C is updated. *
  • step S77 the processor 70 determines whether or not it has arrived at home. That is, it is determined whether the terminal position substantially matches the home position. Specifically, it is determined whether the child has arrived at home based on the terminal position and the home position data 340 included in the terminal position information. If “NO” in the step S77, that is, if the child has not arrived at home, the processor 70 returns to the process of the step S67. *
  • step S77 if “YES” in the step S77, that is, if the child arrives at the home, the processor 70 transmits arrival information to the wearable terminal 12 in a step S79. In other words, arrival information that tells that the user has arrived at home is transmitted. Then, when the process of step S79 ends, the processor 70 ends the route guidance process and returns to the terminal management process. In another embodiment, a pop-up P indicating that a child has arrived may be displayed on the display 24 of the mobile phone 10 in conjunction with the transmission of arrival information. *
  • FIG. 35 is a flowchart of the schedule registration process. For example, when an operation for executing the schedule function is performed, the processor 70 displays the schedule based on the date and time in step S91. That is, the schedule data 344 is read based on the date / time information output by the RTC 70a, and the schedule of the date (today) corresponding to the read date / time information is displayed on the display 24. *
  • step S93 the processor 70 determines whether or not it is registered. That is, it is determined whether a new schedule registration operation has been performed. If “YES” in the step S93, for example, when a new schedule registration operation is performed, the processor 70 registers the schedule in a step S95. That is, the details of the input schedule are added to the schedule data 344. Then, when the process of step S95 ends, the processor 70 proceeds to the process of step S101. *
  • the processor 70 determines whether or not the synchronization is performed in a step S97. For example, as shown in FIGS. 25 and 26, it is determined whether an operation for synchronizing the schedule with the parent schedule has been performed. If “NO” in the step S97, the processor 70 proceeds to a process in a step S101, for example, if an operation for synchronization is not performed. On the other hand, if “YES” in the step S97, for example, when a synchronization operation is performed, the processor 70 creates schedule information in a step S99. That is, schedule information for transmitting the contents of the schedule on the wearable terminal 12 is created based on the synchronized parent schedule. The created schedule information is stored in the schedule information buffer 336. *
  • step S101 the processor 70 determines whether or not the processing is finished. For example, it is determined whether an operation for terminating the schedule function has been performed. If “NO” in the step S101, for example, if the operation for ending the schedule function is not performed, the processor 70 returns to the process of the step S93. On the other hand, if “YES” in the step S101, for example, when an operation for ending the schedule function is performed, the processor 70 ends the schedule registration function. *
  • FIG. 36 is a flowchart of the schedule notification process. For example, when the mobile phone 10 is turned on and a schedule notification process execution command is issued, the schedule notification process is executed. Note that an execution command for schedule notification processing is issued at regular intervals (for example, 60 seconds). *
  • the processor 70 determines whether or not the schedule is synchronized in step S121. That is, it is determined whether schedule information is stored in the schedule information buffer 336. If “NO” in the step S121, that is, if the schedule is not synchronized, the processor 70 ends the schedule notification process. On the other hand, if “YES” in the step S121, that is, if the schedule is synchronized, the processor 70 reads the schedule information in a step S123. That is, schedule information corresponding to the synchronized schedule is read from the schedule information buffer 336.
  • step S125 the processor 70 determines whether or not there is a child at the schedule location. For example, it is determined whether the child is “home”. Specifically, it is determined whether the child is at home based on the terminal position included in the terminal position information and the home position data 340. If “YES” in the step S125, for example, if the child is at home, the processor 70 proceeds to the process of the step S131. On the other hand, if “NO” in the step S125, for example, if the child is out, the processor 70 reads the movement range data 342 in a step S127. For example, data of the first movement range A1 to the third movement range A3 as shown in FIG. 28 is read. Subsequently, in step S129, the processor 70 executes a prior notification process. The prior notification process will be described with reference to the flowchart of FIG. 37, and thus detailed description thereof is omitted here. *
  • step S131 the processor 70 determines whether it is a scheduled time. That is, based on the schedule time included in the read schedule information and the date information read from the RTC 70a, it is determined whether the current schedule time has reached the synchronized schedule time. If “NO” in the step S131, that is, if the current time has not reached the schedule time, the processor 70 ends the schedule notification process. On the other hand, if “YES” in the step S131, that is, if the current time has reached the schedule time, the processor 70 transmits the schedule information in a step S133. That is, the schedule information stored in the schedule information buffer 336 is transmitted to the wearable terminal 12. Then, when the process of step S133 ends, the processor 70 ends the schedule notification process. *
  • FIG. 37 is a flowchart of the registration process.
  • the processor 70 determines whether or not it is a first predetermined time before the schedule time. That is, based on the schedule time included in the schedule information and the date / time information read from the RTC 70a, it is determined whether the current time is a first predetermined time before the schedule time. If “YES” in the step S151, that is, if it is a first predetermined time before the schedule time, the processor 70 determines whether or not the terminal position C is within the first movement range A1 in a step S153.
  • the processor 70 transmits the prior notification information to the wearable terminal 12 in a step S155. More specifically, as shown in FIG. 28, advance notification information that conveys the current time and the contents of the schedule is transmitted to the wearable terminal 12.
  • the processor 70 ends the prior notification process and returns to the schedule notification process.
  • the processor 70 determines whether or not it is a second predetermined time before the schedule time in a step S157. If “YES” in the step S157, that is, if it is a second predetermined time before the schedule time, the processor 70 determines whether or not the terminal position is within the second movement range A2 in a step S159. For example, if the place of the schedule is “home”, it is determined whether or not there is a child in a range that can return home within the second predetermined time. If “YES” in the step S159, for example, if the terminal position icon C is within the second movement range A2 as shown in FIG.
  • the processor 70 transmits the prior notification information in a step S161. More specifically, as shown in FIG. 29, advance notification information that conveys the contents of the schedule is transmitted to the wearable terminal 12.
  • the processor 70 ends the advance notification process and returns to the schedule notification process.
  • the processor 70 returns to the process of the step S153. In other words, since there is a possibility that the child is within the first movement range A1 even before the second predetermined time before the schedule time, the process of step S153 is executed again.
  • the processor 70 determines whether or not it is a third predetermined time before the schedule time in a step S163. If “NO” in the step S163, that is, if the current time is not the third predetermined time before the schedule time, the processor 70 ends the prior notification process and returns to the schedule notification process. On the other hand, if “YES” in the step S163, that is, if the current time is a third predetermined time before the schedule time, the processor 70 determines whether or not the terminal position is within the third movement range A3 in a step S165. That is, it is determined whether the child is within the third movement range A3.
  • step S165 If “NO” in the step S165, that is, if the child is not in the third movement range A3, the processor 70 returns to the process of the step S159. That is, even before the third predetermined time before the schedule time, the child may be in the second movement range A2 or the first movement range A1, and therefore the process of step S159 is executed again.
  • step S165 if “YES” in the step S165, that is, if the child is in the third movement range A3, the processor 70 transmits the advance notification information in a step S167. That is, the advance notification information that conveys the current time and the contents of the schedule is transmitted to the wearable terminal 12. Then, when the process of step S167 ends, the processor 70 ends the advance notification process and returns to the schedule notification process.
  • processor 70 that executes the processes of steps S151, S153, S157, S159, S163, and S165 functions as a determination unit.
  • the processor 110 of the wearable terminal 12 processes a plurality of tasks in parallel under the control of a Linux (registered trademark) -based OS such as Android (registered trademark) and a predetermined OS such as iOS (registered trademark).
  • the plurality of tasks include a terminal location information transmission process shown in FIG. 38 and a notification process shown in FIG. *
  • FIG. 38 is a flowchart of terminal location information transmission processing.
  • the processor 110 measures the current position. That is, the current position of wearable terminal 12 is measured using a GPS signal from a GPS satellite.
  • the processor 110 detects the posture. That is, the attitude of wearable terminal 12 is detected based on the output of attitude sensor 134.
  • the processor 110 detects an orientation. That is, based on the output of the direction sensor 132, the direction (the direction of the child) of the wearable terminal 12 is detected.
  • the terminal position, orientation, and direction are stored in the terminal position information buffer 430. *
  • step S187 the processor 110 transmits terminal position information including the terminal position, posture, and direction to the mobile phone 10. That is, the processor 110 creates terminal position information including the terminal position, posture, and direction stored in the terminal position information buffer 430 and transmits the terminal position information to the mobile phone 10. Then, when the process of step S187 ends, the processor 110 returns to the process of step S181.
  • the terminal location information transmission process is repeated at the same predetermined cycle as the terminal location information management process.
  • FIG. 39 is a flowchart of the notification process.
  • the processor 110 determines whether information has been received. That is, it is determined whether the guidance information, schedule information, advance notification information, and the like received from the mobile phone 10 are stored in the communication buffer 432. If “NO” in the step S201, that is, if such information is not received, the processor 110 repeats the process of the step S201. On the other hand, if “YES” in the step S201, that is, if any information is received, the processor 110 notifies in a step S203 based on the received information.
  • a message for performing prior notification of the schedule is displayed on the display 42 of the wearable terminal 12 as shown in FIG.
  • the processor 110 displays information on the display 42 and operates the vibrator 136 to vibrate the wearable terminal 12. Then, when the process of step S203 ends, the processor 110 returns to the process of step S201.
  • processor 70 and the processor 110 that execute the processes of step S69 and step S203 function as a guide unit.
  • processor 70 and the processor 110 that execute the processes of steps S155, S161, S167, and S203 function as a prior notification unit.
  • the processor 70 that executes the processes of steps S155, S161, and S167 functions as a transmission unit.
  • the wearable terminal 12 when a child appears outside the movement range A, warning information is notified on the wearable terminal 12, and the child is returned so as to return to the movement range A. You may be prompted. However, in this case, the child's action is restricted within the movement range A. In order to prevent such a problem from occurring, prior notification is performed without using the movement range A in the second embodiment below. *
  • a guidance route from a child's current position (terminal position) to a schedule location (home position) is set, and a synchronized schedule is notified in advance using the route. Since the route guidance system 100 of the second embodiment is substantially the same as that of the first embodiment, a detailed description of the system configuration and the mobile phone 10 and wearable terminal 12 constituting the system is omitted for simplicity.
  • a route from the terminal position C to the home position H is set at regular intervals (for example, 60 seconds), and the departure time is calculated when the scheduled time is the arrival time when moving along the route.
  • advance notification of the schedule is performed on the wearable terminal 12.
  • the advance notification of the schedule can be performed regardless of the movement range A.
  • prior notification is performed at an appropriate timing.
  • route guidance is performed based on the set route. Thereby, the action according to the schedule can be further urged to the child.
  • the specific operation of route guidance is substantially the same as that of the first embodiment, and a detailed description thereof will be omitted for simplicity.
  • the shortest distance route is set in the second embodiment, but a safe route may be set in other embodiments.
  • the safe route is a route that uses a recommended road as much as possible without having to pass through a dangerous area or road set in advance by a parent or the like and kept bright by the streets at night. Moreover, since the brightness of a road changes with sunset and sunrise times, the recommended road changes according to the season. Therefore, in another embodiment, the sunset and sunrise times of the day are acquired based on the date / time information, and a safe route is set using the recommended road determined based on the read time.
  • FIG. 40 is a flowchart of the schedule notification process of the second embodiment. Detailed description of the steps overlapping with the schedule notification process of the first embodiment is omitted. *
  • the processor 70 determines whether or not the schedule is synchronized in step S121. If “NO” in the step S121, the processor 70 ends the schedule notification process. On the other hand, if “YES” in the step S121, that is, if the schedule is synchronized, the processor 70 reads the schedule information in a step S123. Subsequently, in step S125, the processor 70 determines whether or not there is a child at the schedule location. If “YES” in the step S125, the processor 70 proceeds to the process of the step S131. *
  • step S125 the processor 70 sets a route from the terminal position to the schedule location in a step S221. For example, a route from the terminal position to the home position is set. Subsequently, in step S223, the processor 70 calculates a departure time using the schedule time as an arrival time. That is, the departure time is calculated when the scheduled time is the arrival time when traveling according to the set route. Subsequently, in step S225, the processor 70 determines whether or not the current time matches the departure time. That is, it is determined whether it is necessary to leave to act on schedule.
  • step S225 determines whether the current time is a current time is a current time. If “NO” in the step S225, that is, if the current time does not coincide with the departure time, the processor 70 proceeds to the process of the step S131. On the other hand, if “YES” in the step S225, that is, if the current time and the departure time coincide with each other, the processor 70 transmits the prior notification information in a step S227. For example, a message indicating the current time and schedule content is displayed on the display 42 of the wearable terminal 12. *
  • processor 70 that executes the process of step S221 functions as a setting unit.
  • the processor 70 that executes the process of step S223 functions as a calculation unit.
  • the processor 70 that executes the process of step S225 functions as a determination unit.
  • the processor 70 which performs the process of step S227 functions as a transmission part.
  • step S131 the processor 70 determines whether it is a scheduled time. That is, if “NO” in the step S131, the processor 70 ends the schedule notification process. On the other hand, if “YES” in the step S131, that is, if the current time reaches the schedule time, the processor 70 transmits the schedule information in a step S133 in a step S133. Then, when the process of step S133 ends, the processor 70 ends the schedule notification process.
  • the route guidance process is executed.
  • the schedule notification process is not executed.
  • processor 70 and the processor 110 that execute the processes of steps S203 and S227 function as a prior notification unit. *
  • the user may be able to arbitrarily switch between the mode of the first embodiment and the mode of the second embodiment.
  • the schedule information may be transmitted to the wearable terminal 12 when the schedule is synchronized. In this case, the wearable terminal 12 notifies the schedule information when the current time reaches the schedule time. In addition, when the wearable terminal 12 has map data, the wearable terminal 12 may make a prior notification based on the received schedule information.
  • the map data is stored in the wearable terminal 12, the input route is transmitted to the wearable terminal 12, and the wearable terminal 12 creates guidance information to provide route guidance. Good. In this case, the processing load of the mobile phone 10 can be reduced, and the amount of communication can be reduced.
  • the home information of the embodiment is registered using the GPS signal, in other embodiments, the home information may be set by designating the home position on the map on which the parent is displayed.
  • the map may not be displayed on the mobile phone 10 during route guidance and when advance notification of the schedule is made. In this case, when an event such as arrival at home occurs, a notification operation is performed using sound or light.
  • the destination for route guidance may be the current location of the mobile phone 10 instead of the home, and an arbitrary location may be set as the destination when inputting the route. Also good. *
  • a map may be displayed on the display 42 of the wearable terminal 12 as with the mobile phone 10.
  • the wearable terminal 12 may notify the user to move forward while paying attention.
  • the wearable terminal 12 has an acceleration sensor
  • the attitude sensor 134 detects the attitude in which the wearable terminal 12 is confirmed.
  • route guidance is performed. A message may be displayed that interrupts the child and tells the child to stop. In this case, the route guidance is resumed when the movement of the wearable terminal 12 is no longer detected.
  • the advance notice of the schedule may be given before the predetermined time regardless of the current position of the child.
  • the parent schedule may be synchronized with the wearable terminal 12 owned by a plurality of children.
  • the wearable terminal 12 it may be determined whether the wearable terminal 12 has been removed without using the biosensor 52.
  • the first belt 48a has a built-in magnetic sensor and the second belt 48b has a magnet so that the magnetic sensor can detect the magnetism of the magnet. Built in.
  • the magnetism of the magnet is not detected by the magnetic sensor. That is, when the wearable terminal 12 is removed, the magnetic sensor cannot detect the magnetism of the magnet, and therefore the processor 110 can determine that the wearable terminal 12 has been removed.
  • the wearable terminal 12 may be determined that the wearable terminal 12 has been removed by incorporating a mechanical switch at the base of each belt 48 instead of the magnetic sensor and the magnet.
  • the mechanical switch is built in at the base of each belt 48 so that it is turned off in the wearing shape and turned on when it is no longer in the wearing shape.
  • the processor 110 can determine whether or not the wearable terminal 12 has been removed by turning on / off the mechanical switch.
  • a signal transmitted from a base station may be used for positioning the current position in addition to a GPS signal transmitted from a GPS satellite. Further, a signal transmitted from a wireless LAN access point may be used instead of the GPS signal.
  • the program used in the above example may be stored in the HDD of the data distribution server and distributed to the mobile phone 10 and the wearable terminal 12 via the network.
  • a plurality of programs are stored in a computer-readable non-transitory recording medium such as an optical disk such as a CD, DVD, or BD (Blue-Ray Disk), a USB memory, or a memory card
  • the recording is performed.
  • Media may be sold or distributed.

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Abstract

 事前通知システムは、スケジュール時刻およびスケジュールの場所を含むスケジュールを記憶する第1携帯端末と、自身の端末位置を測位する第2携帯端末と、端末位置および前記スケジュールの場所に基づいて事前通知が必要かを判断する判断部と、判断部によって事前通知が必要と判断されたとき、第2携帯端末上で事前通知を行う事前通知部とを備える。

Description

事前通知システム、事前通知プログラム、事前通知方法および携帯通信端末
 本発明は、事前通知技術に関する。
 従来から、子供等の行動を管理する技術が提案されている。
 子供等に対して、スケジュール通りの行動を促すことができることが望まれる。
 それゆえに、この発明の目的は、スケジュール通りの行動を促すことができる技術を提供することである。
 事前通知システム、事前通知プログラム、事前通知方法および携帯通信端末が開示されている。一の実施の形態では、事前通知システムは、スケジュール時刻およびスケジュールの場所を含むスケジュールを記憶する第1携帯端末と、自身の端末位置を測位する第2携帯端末と、端末位置およびスケジュールの場所に基づいて事前通知が必要かを判断する判断部と、判断部によって事前通知が必要と判断されたとき、第2携帯端末上で事前通知を行う事前通知部とを備える。
 また、一の実施の形態では、事前通知プログラムは、スケジュール時刻およびスケジュールの場所を含むスケジュールを記憶する第1携帯端末および自身の端末位置を測位する第2携帯端末を有する、事前通知システムのプロセッサを、端末位置およびスケジュールの場所に基づいて事前通知が必要かを判断する判断部、および判断部によって事前通知が必要と判断されたとき、第2携帯端末上で事前通知を行う事前通知部として機能させるプログラムである。 
 また、一の実施の形態では、事前通知方法は、スケジュール時刻およびスケジュールの場所を含むスケジュールを記憶する第1携帯端末および自身の端末位置を測位する第2携帯端末を有する、事前通知システムにおける事前通知方法であって、事前通知システムのプロセッサが、端末位置およびスケジュールの場所に基づいて事前通知が必要かを判断する判断ステップと、判断ステップによって事前通知が必要と判断されたとき、第2携帯端末上で事前通知を行う事前通知ステップとを実行する。 
 また、一の実施の形態では、携帯通信端末は、スケジュール時刻およびスケジュールの場所を含むスケジュールを記憶する記憶部と、第2携帯端末によって測位された端末位置を受信する受信部と、端末位置およびスケジュールの場所に基づいて事前通知が必要かを判断する判断部と、判断部によって事前通知が必要と判断されたとき、第2携帯端末に対して事前通知情報を送信する送信部とを備える。
 子どもに対してスケジュール通りの行動を促すことができる。
ルート案内システムの構成の一例を示す図解図である。 携帯電話機の外観の一例を示す外観図である。 ウェアラブル端末の通常形状の表面の一例を示す図である。 ウェアラブル端末の通常形状の裏面の一例を示す図である。 ウェアラブル端末の通常形状の左側面の一例を示す図である。 ウェアラブル端末の通常形状の右側面の一例を示す図である。 ウェアラブル端末の装着形状の表側を示す図である。 ウェアラブル端末の装着形状の裏側を示す図である。 ウェアラブル端末の装着形状の側面を示す図である。 ウェアラブル端末の装着形状の他の側面を示す図である。 ウェアラブル端末が装着された状態の一例を示す図である。 図4に示す線V(A)-V(A)における断面の一例を示す図である。 図9に示す線V(B)-V(B)における断面の一例を示す図である。 携帯電話機の電気的な構成の一例を示す図解図である。 ウェアラブル端末の電気的な構成の一例を示す図解図である。 ディスプレイに地図が表示されている状態の一例を示す図解図である。 端末位置アイコンに対してタップされている状態を示す図である。 ルートが入力されている状態の一例を示す図である。 ルートが入力されている状態の他の一例を示す図である。 入力されたルートを確定した状態の一例を示す図である。 ルート案内が開始されたときの状態の一例を示す図である。 ルート案内が行われているときの状態の一例を示す図である。 ルート案内が行われているときの状態の他の一例を示す図である。 ルート案内が終了したときの状態の一例を示す図である。 携帯電話機のディスプレイに表示されるスケジュール画面においてスケジュールを同期する操作がされている状態の一例を示す図である。 スケジュールが同期された状態の一例を示す図である。 ウェアラブル端末のディスプレイにスケジュール情報が表示されている状態の一例を示す図解図である。 スケジュール時刻の第1所定時間前に事前通知が行われている状態の一例を示す図である。 スケジュール時刻の第2時間前に事前通知が行われている状態の一例を示す図である。 携帯電話機のRAMのメモリマップの一例を示す図解図である。 ウェアラブル端末のRAMのメモリマップの一例を示す図解図である。 携帯電話機のプロセッサの端末位置情報管理処理の一例を示すフロー図である。 携帯電話機のプロセッサの端末管理処理の一例を示すフロー図である。 携帯電話機のプロセッサのルート案内処理の一例を示すフロー図である。 携帯電話機のプロセッサのスケジュール登録処理の一例を示すフロー図である。 携帯電話機のプロセッサの第1実施例のスケジュール通知処理の一例を示すフロー図である。 携帯電話機のプロセッサの事前通知処理の一例を示すフロー図である。 ウェアラブル端末のプロセッサの端末位置情報送信処理の一例を示すフロー図である。 ウェアラブル端末のプロセッサの通知処理の一例を示すフロー図である。 携帯電話機のプロセッサの第2実施例のスケジュール通知処理の一例を示すフロー図である。
 <第1実施例>
 図1に示されるように、ルート案内システム100は、携帯電話機10およびウェアラブル端末12を含む。携帯電話機10およびウェアラブル端末12のそれぞれは、GPS(Global Positioning System)衛星からのGPS信号を受信することで現在地を測位することが可能である。また、携帯電話機10とウェアラブル端末12とは、ネットワークを介して、通話を行ったり、データ通信を行ったりすることが可能である。 
 ルート案内システム100は、ネットワークを介した携帯電話機10とウェアラブル端末12とデータ通信などを利用して、ウェアラブル端末12上でルート案内を行う。 
 また、ルート案内システム100では、携帯電話機10とウェアラブル端末12との間でスケジュールが同期されると、ウェアラブル端末12上でもスケジュールの通知が行われる。また、必要であれば、ウェアラブル端末12上でそのスケジュールの事前通知も行われる。そのため、ルート案内システム100は、事前通知システムと呼ばれることもある。
 携帯電話機10は、第1携帯端末とも呼ばれる。携帯電話機10は、実施例では、地図を表示したり、ルート案内におけるルートを入力したり、スケジュールを登録したりすることが可能な携帯端末である。また、携帯電話機10は、親によって所持されることから親用携帯端末と呼ばれることもある。
 ウェアラブル端末12は、第2携帯端末とも呼ばれる。ウェアラブル端末12は、実施例では、上述のルート案内のための表示と、他の必要な情報の表示とを行うことができる。また、ウェアラブル端末12は、子ども腕(体)に装着されることから、子ども用携帯端末と呼ばれることもある。 
 また、携帯電話機10は、電話機能、メール機能、GPS機能、スケジュール機能、文章の入力/編集機能および電卓機能など様々な機能を実行することが可能である。そのため、携帯電話機10は高機能携帯端末とも呼ばれることもある。一方、ウェアラブル端末12は、電話機能、メール機能、文章の入力/編集機能および電卓機能などの機能が実行できなくてもよい。ウェアブル端末12は、最小限、GPS機能と、スケジュール機能と、上述のルート案内のための表示および他の必要な情報の表示をするための表示機能とを有していればよい。そのため、ウェアラブル端末12は、上述の高機能携帯端末に対して低機能携帯端末と呼ばれることもある。ただし、他の実施例では、第1携帯端末および第2携帯端末のそれぞれが、携帯電話機10であってもよい。 
 図2に示されるように、携帯電話機10は、一例としてスマートフォン(smartphone)である。携帯電話機10は、縦長の扁平矩形のハウジング22を含む。携帯電話機10は、タブレット端末、タブレットPC、ノートPCおよびPDAなど任意の携帯通信端末であってもよい。 
 ハウジング22の主面(表面)には、表示部とも呼ばれるディスプレイ24が設けられている。ディスプレイ24は、たとえば、液晶パネルあるいは有機ELパネルなどを含む。ディスプレイ24の上には、タッチパネル26が設けられる。
 ハウジング22の縦方向の一方端部の主面側にスピーカ28が内蔵される。ハウジング22の縦方向の他方端部の主面側にマイク30が内蔵される。
 ハウジング22の主面には、タッチパネル26と共に入力操作手段を構成する複数のハードキーが設けられる。実施例では、複数のハードキーは、通話キー32a、終話キー32bおよびメニューキー32cを含む。
 たとえば、ディスプレイ24に表示されたダイヤルパッドに対してタッチ操作が行われると、電話番号が携帯電話機10に入力される。その後、通話キー32aが操作されると、携帯電話機10では音声通話が開始される。携帯電話機10では、終話キー32bが操作されると、音声通話が終了する。なお、終話キー32bを長押しすることによって、携帯電話機10の電源をオン/オフすることができる。 
 また、メニューキー32cが操作されると、ディスプレイ24にホーム画面が表示される。親は、その状態でディスプレイ24に表示されているオブジェクトなどに対して、タッチ操作を行うことによってオブジェクトを選択し、その選択を確定させることができる。当該タッチ操作はタッチパネル26で検出される。 
 なお、携帯電話機10は、電話機能以外に、現在位置を含む地図を表示することが可能な地図機能、メール機能およびブラウザ機能などを実行可能である。また、以下の説明では、ディスプレイ24に表示されるキーなどのGUI(Graphical User Interface)およびアイコンなどを、まとめてオブジェクトと呼ぶことがある。 
 図3は、ウェアラブル端末12の通常形状の表面を示している。図4はウェアラブル端末12の通常形状の裏面を示している。図5はウェアラブル端末12の通常形状の左側面を示している。図6はウェアラブル端末12の通常形状の右側面を示している。なお、ここで言う「通常形状」とは、後述する第1ベルト48aおよび第2ベルト48bが湾曲されずに延びた状態を言う。ウェアラブル端末12が通常形状のときには、当該ウェアラブル端末12はユーザに装着されない。 
 図3~6に示されるように、ウェアラブル端末12はシリコーン樹脂製の筐体40を有している。そして、実施例のウェアラブル端末12は、たとえば、IPX5/7に準拠した防水機能を有している。 
 筐体40は一例として腕時計のような形状をしている。筐体40の表面の略中央部には、表示部とも呼ばれるディスプレイ42が設けられている。ディスプレイ42は、たとえば液晶パネルや有機ELパネルなどで構成されている。ディスプレイ42の上には、タッチパネル44が設けられている。また、ディスプレイ42の傍には入力キー46が設けられている。 
 筐体40において、ディスプレイ42の両側には第1ベルト48aおよび第2ベルト48bが形成されている。また、第1ベルト48aおよび第2ベルト48bの先端には、それぞれ、第1LED50aおよび第2LED50bが設けられている。以後、第1LED50aおよび第2LED50bのそれぞれを「LED50」と呼ぶことがある。 
 筐体40の裏面には生体センサ52が設けられている。筐体40の左側面にはスピーカ54が設けられている。筐体40の右側面にはマイク56が設けられている。 
 たとえば、子ども(ユーザ)は、ディスプレイ42に表示されるGUIを利用してウェアラブル端末12に対して必要な設定を行うことで、ウェアラブル端末12を腕に装着したまま通話を行うことができる。たとえば、ウェアラブル端末12に表示される、親用携帯端末に設定された電話番号などの発信先が、子どもによって選択されると、ウェアラブル端末12では音声通話が開始される。ウェアラブル端末12の通話はハンズフリーによって行われる。そのため、子どもは、ウェアラブル端末12を顔に近づければ、スピーカ54から出力される音声を聞き取ることが可能である。また子どもは、マイク56に音声を入力することも可能である。そして、通話中にディスプレイ42に表示される終話用のGUIが子どもによって操作されると、音声通話が終了する。なお、ハンズフリーの設定を変更することで、子どもはウェアラブル端末12を顔に近づけなくても、通話を行うことが可能である。
 また、入力キー46が長押しされると、防犯ブザー機能が実行される。防犯ブザー機能が実行されると、第1LED50aおよび第2LED50bが赤色に発光するとともに、スピーカ54から警報音が出力される。また、防犯ブザー機能が実行されると、ウェアラブル端末12は、自身の現在位置を測位し、現在位置と共に防犯ブザー機能が実行されたことを伝えるメッセージを携帯電話機10に対して送信する。なお、ウェアラブル端末12によって測位された現在位置は、端末位置と呼ばれることもある。 
 また、防犯ブザー機能は、ウェアラブル端末12が子どもの腕から取り外された状態が検出されると自動的に実行される。ウェアラブル端末12は、生体センサ52から子どもの生体情報(たとえば、脈拍)が検出されなくなったとき、当該ウェアラブル端末12が子どもの腕から取り外された状態であると判定する。ただし、取り外しモードが設定された状態でウェアラブル端末12が取り外された場合は、防犯ブザー機能は実行されない。なお、取り外しモードは、ディスプレイ42に表示されるGUIを利用して設定されてもよいし、携帯電話機10からの命令信号によって設定されてもよい。そして、取り外しモードが設定されてウェアラブル端末12が子どもの腕から取り外された状態であっても、入力キー46が長押しされると、防犯ブザー機能が実行される。 
 図7~11はウェアラブル端末12が装着されるときの形状(以下、装着形状と言う。)の一例を示す図である。図7はウェアラブル端末12の装着形状の表側を示す図である。図8はウェアラブル端末12の装着形状の裏側を示す図である。図9はウェアラブル端末12の装着形状の側面を示す図である。図10はウェアラブル端末12の装着形状の他の側面を示す図である。図11はウェアラブル端末12が装着された状態の一例を示す図である。
 図7~10に示されるように、ウェアラブル端末12の装着形状では、第1ベルト48aおよび第2ベルト48bは、互いに重なり合うことなく、ウェアラブル端末12の裏側の方に曲がった形状となる。したがって、ウェアラブル端末12の装着形状において他の側面から見た場合、ウェアラブル端末12はリングのような形状となる(図10参照)。そして、ウェアラブル端末12が腕に装着された状態では、このリングのような形状となったウェアラブル端末12の内側に腕が通される。 
 図12は、図4に示される線VA-VAにおけるウェラブル端末12の断面を示す図である。図13は、図9に示される線VB-VBにおけるウェラブル端末12の断面を示す図である。図12,13に示されるように、第1ベルト48aおよび第2ベルト48bのそれぞれには、略先端部分から根元の部分に金属製の板58が内蔵されている。また、板58の周囲はシリコーン樹脂60によって覆われている。そして、バネステンとも呼ばれる板58によって、第1ベルト48aおよび第2ベルト48bの通常形状と装着形状とが維持される。 
 具体的に説明すると、通常形状において板58の断面は、図12に示すように、筐体40の裏側の方に湾曲した状態となる。この状態の板58は、全体として略平らな形状を維持するため、第1ベルト48aおよび第2ベルト48bのそれぞれは、図4などに示すような通常形状を維持することが可能となる。 
 一方、装着形状において板58の断面は、図13に示すように、中央部分が筐体40の表側の方、つまり図12の状態とは逆に湾曲した状態となる。この状態の板58は、内側(筐体40の裏側)の方に曲がった形状を維持するため、第1ベルト48aおよび第2ベルト48bのそれぞれは、図9などに示すような装着形状を維持することが可能となる。 
 そして、図12に示す状態の板58に対して筐体40の裏側に曲げる力を加えると、板58は図13に示す状態に変形する。つまり、板58は、略平らな状態から曲がった形状に変形する。これに合わせて、第1ベルト48aおよび第2ベルト48bが通常形状から装着形状に変形する。また、曲がった状態の板58には、曲がった形状を維持しようとする力が働く。そのため、装着形状の第1ベルト48aおよび第2ベルト48bを筐体40の表側の方に広げても、板58によって図10に示すような形状に戻される。ただし、図13に示す状態の板58に対して略水平となるように力を加えると、板58の断面は図12に示す形状に変形する。 
 したがって、装着形状の第1ベルト48aおよび第2ベルト48bが互いに固定されていなくても、ウェアラブル端末12を子どもの腕に装着することが可能になる。特に、曲がった板58はその形状を維持しようとするため、子どもの腕の太さに関係なく安定して装着することが可能となる。また、筐体40は摩擦係数が高いシリコーン樹脂60によって形成されているため、装着されたウェアラブル端末12は腕からずれ落ちにくい。なお、他の実施例では、留め具などの機構を利用してウェアラブル端末12の第1ベルト48aおよび第2ベルト48bが固定されてもよい。また、その他の実施例では、装着形状の第1ベルト28aおよび第2ベルト28bが互いに重なり合うことなく、かつ第1ベルト28aの先端と第2ベルト28bの先端との間に隙間があってもよい。つまり、その他の実施例では、装着形状のウェアラブル端末12は、全体としてリングのような形状となるが、その一部が欠落しているような状態となる。 
 図14に示されるように、図1または図2に示す実施例の携帯電話機10は、コンピュータまたはCPUと呼ばれるプロセッサ70などを含む。プロセッサ70には、無線通信回路72、A/D変換器76、D/A変換器78、入力装置80、表示ドライバ82、フラッシュメモリ84、RAM86、タッチパネル制御回路88およびGPS回路90などが接続される。 
 プロセッサ70は、時刻情報を出力するRTC70aを含み、携帯電話機10の全体制御を司る。RAM86には、フラッシュメモリ84に予め設定されているプログラムの全部または一部が使用に際して展開され、プロセッサ70はこのRAM86上のプログラムに従って動作する。また、RAM86はさらに、プロセッサ70のワーキング領域ないしバッファ領域として用いられる。なお、RAM86は記憶部と呼ばれることもある。 
 入力装置80は、図1に示す複数のハードキー(通話キー32aなど)を含むものである。そのため、ハードキーに対するキー操作を受け付ける操作受付部を構成する。操作受付部が受け付けたハードキーの情報(キーデータ)はプロセッサ70に入力される。 
 無線通信回路72は、アンテナ74を通して、音声通話およびメールなどのための電波を送受信するための回路である。実施例では、無線通信回路72は、CDMA方式での無線通信を行うための回路である。たとえば、タッチパネル26が受け付けた発呼(音声発信)の操作に基づき、無線通信回路72は、プロセッサ70の指示の下、音声発信処理を実行し、アンテナ74を介して音声発信信号を出力する。音声発信信号は、基地局および通信網を経て相手の電話機に送信される。そして、相手の電話機において音声着信処理が行われると、通信可能状態が確立され、プロセッサ70は通話処理を実行する。
 また、無線通信回路72はアンテナ74を介して、ネットワーク(通信網、電話網)と無線接続される。したがって、携帯電話機10は、ネットワークを介してウェアラブル端末12とのデータ通信を確立することが出来る。
 A/D変換器76には図1に示すマイク30が接続される。マイク30からの音声信号は、このA/D変換器76でディジタルの音声データに変換され、プロセッサ70に入力される。一方、D/A変換器78にはスピーカ28が接続される。D/A変換器78は、ディジタルの音声データを音声信号に変換して、アンプを介してスピーカ28に与える。したがって、音声データに基づく音声がスピーカ28から出力される。そして、通話処理が実行されている状態では、マイク30によって集音された音声が相手の電話機に送信され、相手の電話機で集音された音声がスピーカ28から出力される。 
 表示ドライバ82には図1に示すディスプレイ24が接続される。したがって、ディスプレイ24はプロセッサ70から出力される映像または画像データに従って映像または画像を表示する。表示ドライバ82は、ディスプレイ24に表示する画像データを一時的に記憶するビデオメモリを含んでいる。プロセッサ70から出力されたデータはこのビデオメモリに記憶される。そして、表示ドライバ82は、ビデオメモリの内容に従って、ディスプレイ24に画像を表示させる。つまり、表示ドライバ82は、プロセッサ70の指示の下、当該表示ドライバ82に接続されたディスプレイ24の表示を制御する。そのため、プロセッサ70は表示制御部と呼ばれることもある。なお、ディスプレイ24には、バックライトが設けられており、表示ドライバ82はプロセッサ70の指示に従って、そのバックライトの明るさ及び点灯/消灯を制御する。 
 タッチパネル制御回路88には、タッチパネル26が接続される。タッチパネル制御回路88は、タッチパネル26に必要な電圧などを付与する。また、タッチパネル制御回路88は、タッチパネル26に対するタッチの開始を示すタッチ開始信号、タッチの終了を示す終了信号、およびタッチされたタッチ位置を示す座標データをプロセッサ70に入力する。したがって、プロセッサ70はこの座標データに基づいて、タッチされたオブジェクトを判断する。 
 実施例では、タッチパネル26は、その表面と、指などの物体(以下、便宜上「指」と言う。)との間に生じる静電容量の変化を検出する静電容量方式のタッチパネルである。タッチパネル26は、たとえば1本または複数本の指がタッチパネル26に触れたことを検出する。そのため、タッチパネル26はポインティングデバイスとも呼ばれる。タッチパネル制御回路88は、タッチパネル26のタッチ有効範囲内でのタッチ操作の位置を示す座標データをプロセッサ70に出力する。つまり、タッチパネル26の表面に対してタッチ操作が行われることによって、操作位置や、操作方向などを携帯電話機10に入力する。
 また、携帯電話機10は、フラッシュメモリ84およびRAM86以外の、プロセッサ70が読み取り可能な非一時的な記録媒体を備えても良い。携帯電話機10は、例えば、ハードディスクドライブ、SSD(Solid State Drive)、USB(Universal Serial Bus)メモリ等を備えていても良い。 
 本実施例のタッチ操作には、タップ操作、ロングタップ操作、フリック操作、スライド操作などが含まれる。 
 タップ操作は、タッチパネル26の表面に指を接触(タッチ)させた後、短時間のうちにタッチパネル26の表面から指を離す(リリースする)操作である。ロングタップ操作は、所定時間以上、指をタッチパネル26の表面に接触させ続けた後、指をタッチパネル26の表面から離す操作である。フリック操作は、タッチパネル26の表面に指を接触させ、任意の方向へ所定速度以上で指を弾く操作である。スライド操作は、タッチパネル26の表面に指を接触させたまま任意の方向へ移動させた後、タッチパネル26の表面から指を離す操作である。 
 また、上記のスライド操作には、ディスプレイ24の表面に表示されたオブジェクトに指を触れ、オブジェクトを移動させるスライド操作、いわゆるドラッグ操作も含まれる。また、ドラッグ操作の後、タッチパネル26の表面から指を離す操作をドロップ操作と呼ぶ。 
 なお、以下の説明では、タップ操作、ロングタップ操作、フリック操作、スライド操作、ドラッグ操作およびドロップ操作は、それぞれ「操作」を省略して記述されることがある。また、タッチ操作はユーザの指だけに限らず、スタイラスペンなどによって行われてもよい。 
 GPS回路90は、現在位置を測位するときに起動される。GPS回路90は、GPSアンテナ92によって受信されたGPS衛星の信号が入力されると、そのGPS信号に基づいて測位処理を実行する。その結果、GPS回路90によって、GPS情報(位置情報)として、緯度、経度および標高(高度)が算出される。 
 また、図1では簡単のために1つのGPS衛星しか描画していないが、現在位置を三次元測位するためには、4つ以上のGPS衛星からGPS信号を受信する必要がある。ただし、4つ以上のGPS衛星からGPSを受信できなくても、3つのGPS衛星からGPS信号を受信できていれば、二次元測位によって経度および緯度を算出することは可能である。 
 なお、RAM86には地図データが記憶されており、携帯電話機10はGPS回路90によって算出されたGPS情報に基づいて、現在位置に対応する地図を表示することが可能である。 
 図15を参照して、図1に示す実施例のウェアラブル端末12は、コンピュータまたはCPUと呼ばれるプロセッサ110などを含む。プロセッサ110には、入力キー46、LED50、生体センサ52、無線通信回路112、A/D変換器116、D/A変換器118、表示ドライバ120、フラッシュメモリ122、RAM124、タッチパネル制御回路126、GPS回路128、方位センサ132、姿勢センサ134およびバイブレータ136などが接続される。また、無線通信回路112にはアンテナ114が接続され、表示ドライバ120にはディスプレイ42が接続され、タッチパネル制御回路126にはタッチパネル44が接続され、GPS回路128にはGPSアンテナ130が接続される。なお、A/D変換器116、D/A変換器118、表示ドライバ120、フラッシュメモリ122、RAM124、タッチパネル制御回路126およびGPS回路128は、携帯電話機10のものと略同じであるため、重複する説明は簡単のため省略する。 
 プロセッサ110は、時刻情報を出力するRTC110aを含み、電話機能、防犯ブザー機能およびデータ通信機能などの機能実行するためにウェアラブル端末12の全体制御を司る。また、入力キー46が受け付けたハードキーの情報(キーデータ)はプロセッサ110に入力される。 
 無線通信回路112は、携帯電話機10の無線通信回路72と略同じであり、CDMA方式での無線通信を行うことが可能である。たとえば、登録された連絡先を選択する操作がウェアラブル端末12に行われると、無線通信回路112はプロセッサ110の指示の下、音声発信処理を実行し、アンテナ114を介して音声発信信号を出力する。音声発信信号は、基地局および通信網を経て携帯電話機10などに送信される。たとえば、携帯電話機10において音声着信処理が行われると、携帯電話機10との通話可能状態が確立され、プロセッサ110は通話処理を実行する。このとき、子どもは、スピーカ54およびマイク56を利用して親と通話を行うことができる。 
 また、たとえば携帯電話機10が送信した音声発信信号がアンテナ114によって受信されると、無線通信回路112は着呼をプロセッサ110に通知し、プロセッサ110は着信処理を実行する。たとえば、着信処理が実行されると、スピーカ54から着信音が出力されるとともに、後述するバイブレータ136によってウェアラブル端末12が振動する。そして、ウェアラブル端末12に対して音声着信操作が行われると、たとえば携帯電話機10との通話可能状態が確立され、プロセッサ110は通話処理を実行する。 
 ディスプレイ42には、ウェアラブル端末12を操作するためのGUIが表示され、タッチパネル44を利用してそのGUIが操作される。たとえば、発呼を行うためのGUIがディスプレイ42に表示されているときに、子どもがタッチパネル44を利用して発呼操作を行うと、上述したように、音声発信信号が出力される。 
 LED50は、赤色、青色、緑色などの複数の色で発光することが可能であり、プロセッサ110によって発光色および点滅周期などが制御される。上述したように、LED50は、防犯ブザー機能が実行されると赤色に発光する。 
 生体センサ52は、人(子ども)の脈拍を計測するためのセンサである。上述したように、プロセッサ110は、生体センサ52の出力を利用してウェアラブル端末12が子どもに装着されているかを判断する。つまり、生体センサ52によって脈拍が計測されている状態では、プロセッサ110はウェアラブル端末12が子どもに装着されていると判断する。一方、生体センサ52によって脈拍が計測されていない状態では、プロセッサ110はウェアラブル端末12が子どもに装着されていないと判断する。 
 方位センサ132は、電子コンパスまたは方向出力部とも呼ばれ、3つの地磁気センサおよび制御回路を含む。制御回路は、3つの地磁気センサによって検出された磁気データから地磁気データを抽出して、プロセッサ110に出力する。プロセッサ110は、制御回路から出力された地磁気データに基づいて、方位角(方位または方向)データを算出し、ウェアラブル端末12の方向としてRAM124のバッファに記憶させる。ここで、本実施例の方位角は、北(N)を0度として時計回りに、東(E)が90度、南(S)が180度および西(W)が270度とする。なお、各地磁気センサは、ホール素子が用いられているが、MR(Magnet-Resistive)素子やMI(Magnet-Impedance)素子が用いられてもよい。 
 姿勢センサ134はウェアラブル端末12の動きを検出するために用いられる。たとえば、姿勢センサ134は圧電型ジャイロであり、3軸(x,y、z)の角速度を検出し、その検出結果をプロセッサ110に出力する。プロセッサ110は姿勢センサ134が検出した各軸の角速度に基づいて、ウェアラブル端末12の動きおよび傾きを検出する。 
 たとえば、プロセッサ110は、姿勢センサ134によって検出した姿勢に基づいて、子どもがウェアラブル端末12を確認している状態かを判断する。また、プロセッサ110は、子どもがウェアラブル端末12を確認している状態のときに、子どもが向いている方位、つまり子どもの進行方向を方位センサ132によって検出する。そして、ウェアラブル端末12は、現在位置(端末位置)、姿勢および方位を含む端末位置情報を、携帯電話機10に送信する。 
 バイブレータ136は、偏心重が回転軸に取り付けられたモータであり、プロセッサ110によってオン/オフが制御される。そして、バイブレータ136が動作(オン)すると、バイブレータ136の振動によってウェアラブル端末12も振動する。
 また、ウェアラブル端末12は、フラッシュメモリ122およびRAM124以外の、プロセッサ110が読み取り可能な非一時的な記録媒体を備えても良い。ウェアラブル端末12は、例えば、ハードディスクドライブ、SSD(Solid State Drive)、USB(Universal Serial Bus)メモリ等を備えていても良い。 
 図16は携帯電話機10のディスプレイ24に表示される地図の一例を示す図である。図16に示されるように、ディスプレイ24の表示範囲は状態表示領域150および機能表示領域152を含む。状態表示領域150には、アンテナ74による電波受信状態を示すピクト、二次電池の残電池容量を示すピクトおよび時刻が表示される。機能表示領域152には、地図が表示される。この地図は、登録されている自宅の位置(以下、自宅位置と言う。)を示す自宅位置アイコンHと、ウェアラブル端末12から受信した端末位置を含む端末位置アイコンCとが示されている。たとえば、親が携帯電話機10においてウェアラブル端末12を管理する機能(以下、管理機能と言う。)を実行すると、自宅位置および子ども現在位置(ウェアラブル端末12の端末位置)を含む地図データがRAM86から読み出され、これらの情報を含む地図がディスプレイ24に表示される。 
 このように地図が表示されているときに、携帯電話機10(親用携帯端末)で自宅(目的地)までのルートが入力されると、ウェアラブル端末12(子ども用携帯端末)上でルート案内が行われる。 
 図17~20を参照して、ルートを入力する操作について説明する。図17に示されるように、ウェアラブル端末12の位置を示す端末位置アイコンCに対して親によってタップされると、携帯電話機10はルートが入力可能な状態となる。この状態で、親が、図18に示されるように端末位置アイコンCから自宅位置アイコンHまでのルートをスライドによって入力し、図19に示されるように自宅位置アイコンHに対してタップを行うことで、親による携帯電話機10へのルート入力が完了する。親による携帯電話機10へのルート入力が完了すると、ディスプレイ24には、図20に示されるように、入力されたルートが確定されたことと、このルートでのルート案内を開始することとを伝えるメッセージが書かれたポップアップPが表示される。このとき、携帯電話機10は、ルート案内が行われていることを伝えるメッセージを含む案内情報を作成する。この案内情報がウェアラブル端末12に送信されると、ディスプレイ42にはルート案内が行われることを伝えるメッセージが表示される。また、ウェアラブル端末12は、バイブレータ136を動作させる。 
 なお、携帯電話機10において、ルートを入力可能なときに無操作状態が続くと、ルートを入力可能な状態が解除(キャンセル)される。 
 図21~24を参照して、ルート案内が行われているときの動作について説明する。まず、携帯電話機10は、ウェアラブル端末12からの端末位置情報から、端末位置および方位(子どもの向き)を読み出し、子どもが進み始めるべき方向を伝える案内情報を作成する。たとえば、子どもの向きがルートの進行方向と一致している場合は、そのまま進むことを促すメッセージとアイコンとを含む案内情報が作成される。この案内情報をウェアラブル端末12が受信すると、ウェアラブル端末12のディスプレイ42には、そのまま進むことを促すメッセージとアイコンとが表示される。 
 続いて、携帯電話機10では、端末位置情報が変化する度に案内情報が作成され、作成された案内情報は、ウェアラブル端末12に対して送信される。また、図22に示されるように、携帯電話機10のディスプレイ24には、ルート案内などによって変化した子どもの位置に対応して、端末位置アイコンCの位置が更新される。そして、ウェアラブル端末12を装着する子どもが交差点などの分岐点に近づくと、携帯電話機10は進むべき道を示す案内情報を作成する。たとえば、子どもの向きに対して左に曲がる場合、分岐点において左に曲がることを促すメッセージと、左を示すアイコンとを含む案内情報が作成される。案内情報を受信したウェアラブル端末12のディスプレイ42には、子どもの進行方向に対して左に曲がることを促すメッセージと、左を示すアイコンとが表示される(図22参照)。 
 続いて、図23に示されるように、ウェアラブル端末12の端末位置が自宅位置に近づくと、自宅が近いことを伝える案内情報が作成される。この案内情報をウェアラブル端末12が受信すると、ウェアラブル端末12のディスプレイ42には自宅が近いことを伝えるメッセージが表示される。 
 そして、図24に示されるように、携帯電話機10は、端末位置および自宅位置に基づいてウェアラブル端末12(子ども)が自宅に到着したと判断されると、自宅に到着したことを伝える到着情報をウェアラブル端末12に送信する。この到着情報がウェアラブル端末12によって受信されると、ウェアラブル端末12のディスプレイ42には自宅に到着したことを伝えるメッセージが表示される。 
 このように、子どもの位置に合わせて、適切なルート案内を容易に行うことができる。また、子どもはルート案内に従って移動すれば、目的地に向かうことができる。 
 なお、他の実施例では、ルート案内中に、案内情報の内容がスピーカ54から出力されてもよい。また、その他の実施例では、ディスプレイ42の表示を利用せずに、スピーカ54から出力される音声によってルート案内が行われてもよい。 
 また、さらにその他の実施例では、ルート案内が行われているときに、ルートが変更できてもよい。また、親は危険な場所あるいは道路をセキュリティ指定区域として登録できてもよい。さらに、任意の場所にその周辺の状況を伝える地点情報が登録されてもよい。 
 次に、スケジュール機能について説明する。携帯電話機10でスケジュール機能が実行されると、スケジュール画面が機能表示領域152に表示される。スケジュール画面には、スケジュール機能が実行された日、つまり当日のスケジュールが含まれる。たとえば、図25に示すスケジュール画面において、左側には2014年1月9日の親(自分)のスケジュールとして、14時から「会社」で「MTG(ミーティング)」を行うスケジュールと、16時30分から「スーパー」で「買い物」に行くスケジュールと、18時から「自宅」で「晩ごはん」を食べ始めるスケジュールとが示されている。また、スケジュール画面の右側には2014年1月9日の子どものスケジュールとして、15時まで「学校」にいるスケジュールと、15時30分から「塾」で「勉強」をするスケジュールとが示されている。 
 また、子どものスケジュールは、親が携帯電話機10を利用して登録してもよいし、子どもがウェアラブル端末12を利用して登録してもよい。また、ウェアラブル端末12を利用して子どものスケジュールが登録された場合、登録されたスケジュールの詳細は携帯電話機10に送信される。したがって、子どもがスケジュールを登録したとしても、親は自身の携帯電話機10を利用して、子どもが登録したスケジュールを確認することができる。 
 日付の部分に対してタッチ操作が行われると、他の日付のスケジュールを確認する画面が表示される。また、右下の「+」が描かれたキーに対してタッチ操作がされると、新規スケジュールの登録画面が表示される。さらに、任意のスケジュールに対してタップされると、スケジュールを開始するスケジュール時刻およびそのスケジュールに基づいて行動を行うスケジュールの場所などを含む詳細画面が表示される。そして、実施例では、スケジュールの場所が「自宅」とされている親のスケジュールにタッチした後に子どもスケジュールの方へスライドすると、タッチされた親のスケジュールが子どものスケジュールと同期される。 
 図25,26に示されるように、たとえば、18時からの「自宅」で「晩ごはん」のスケジュールに対してタッチされた後に子どものスケジュールの方へスライドされると、「晩ごはん」のスケジュールが同期され、子どものスケジュールとしても登録される。そして、現在時刻が「晩ごはん」のスケジュールにおけるスケジュール時刻、つまり18時に達すると、図27に示すようにウェアラブル端末12上でスケジュールの内容を伝えるスケジュール情報が通知される。 
 実施例では、スケジュールが携帯電話機10とウェアラブル端末12とで同期され、かつ子どもがスケジュールの場所(実施例では「自宅」)から離れている場合、スケジュール時刻の所定時間前に事前通知を行う。 
 図28,29に示されるように、スケジュールが携帯電話機10とウェアラブル端末12とで同期され、かつ子ども(端末位置)が自宅から離れている場合、自宅位置Hを中心とする移動範囲Aが設定される。この移動範囲Aは所定範囲とも呼ばれ、子どもの移動速度に基づいて設定される。また、実施例の移動範囲Aには、第1移動範囲A1、第1移動範囲A1よりも内側に設けられる第2移動範囲A2および第2移動範囲A2よりも内側に設けられる第3移動範囲A3が含まれる。また、第1移動範囲A1内にいる子どもは帰宅するのに第1所定時間(たとえば、30分)かかると推定されるため、第1移動範囲A1には第1所定時間が対応している。同様に、第2移動範囲A2内にいる子どもは帰宅するのに第2所定時間(たとえば、20分)かかると推定されるため、第2移動範囲A2には第2所定時間が対応している。そして、第3移動範囲A3内にいる子どもは帰宅するのに第3所定時間(たとえば、10分)かかると推定されるため、第3移動範囲A3には第3所定時間が対応している。なお、第1所定時間、第2所定時間および第3所定時間は、一定時間(たとえば、10分)毎に短くなっている。 
 たとえば、子ども(端末位置アイコンC)が第1移動範囲A1内にいる状態で、現在時刻がスケジュール時刻の第1所定時間前に達すると、図28に示されるように、ウェアラブル端末12上では、スケジュール時刻に対して第1所定時間前であることと、スケジュールの内容とを伝える事前通知情報が通知される。したがって、子どもはスケジュール通りに18時から「自宅」で「晩ごはん」を食べるためには帰宅しなければならないことに気づくことができる。つまり、事前通知によって、子どもに対してスケジュール通りの行動を促すことができる。そして、スケジュールの事前通知がされた子どもはスケジュール通りの行動を行うための事前行動を起こすことができる。
 また、子どもが第2移動範囲A2内にいる状態で、現在時刻がスケジュール時刻の第2所定時間前に達すると、図29に示されるように、ウェアラブル端末12上では、スケジュール時刻に対して第2所定時間前であることを伝える事前通知情報が通知される。そして、図示は省略するが、子どもが第3移動範囲A3にいる状態で第3所定時間前に達すると、ウェアラブル端末12上では、スケジュール時刻に対して第3所定時間前であることを伝える事前通知情報が通知される。 
 このように、第1実施例では、子どもがいる移動範囲Aに基づいて事前通知を行うかを判断できるため、事前通知を行う処理を単純化することができる。また、移動範囲を利用することで、子どもの位置に合わせて適切な事前通知を行うことができる。 
 特に、親は携帯電話機10を利用してスケジュールして同期するだけで、子どもの行動を容易に管理することができる。 
 なお、実施例では、スケジュールの場所が「自宅」とされているスケジュールの同期について説明したが、他の実施例では、スケジュールの場所が「自宅」でなくても、そのスケジュールが同期できるようにしてもよい。この場合、様々な場所がスケジュールの場所として事前に登録される。 
 また、第1実施例の移動範囲Aは円で示されたが、他の実施例では多角形(凹多角形を含む)などによって移動範囲Aが示されてもよい。また、その他の実施例では、移動範囲Aの数は1または2つであってもよいし、4つ以上であってもよい。 
 上述では第1実施例の特徴を概説した。以下では、図30に示す携帯電話機10のメモリ86のメモリマップ、図31に示すウェアラブル端末12のメモリ124のメモリマップおよび図32~39に示すフロー図を用いて、第1実施例を詳細に説明する。 
 図30を参照して、携帯電話機10のRAM86には、プログラム記憶領域302とデータ記憶領域304とが形成される。プログラム記憶領域302は、先に説明したように、フラッシュメモリ84(図14)に予め設定しているプログラムデータの一部または全部を読み出して記憶(展開)しておくための領域である。 
 プログラム記憶領域302には、ウェアラブル端末12が送信する端末位置情報を受信して記憶するための端末位置情報管理プログラム310、地図の表示およびルート案内を制御するための端末管理プログラム312、ウェアラブル端末12上でルート案内を行うためのルート案内プログラム314、スケジュールを登録するためのスケジュール登録プログラム316および登録したスケジュールが同期されている場合に様々な情報を通知するスケジュール通知プログラム318などが記憶される。なお、プログラム記憶領域302には、メール機能、ブラウザ機能などの機能を実行するためのプログラムも記憶される。 
 RAM86のデータ記憶領域304には、タッチバッファ330、端末位置情報バッファ332、ルートバッファ334およびスケジュール情報バッファ336などが設けられる。また、データ記憶領域304には、地図データ338、自宅位置データ340、移動範囲データ342およびスケジュールデータ344などが記憶されるとともに、タッチフラグ346などが設けられる。 
 タッチバッファ330には、タッチパネル制御回路88が出力するタッチ座標のデータ、タッチ操作の始点および終点のタッチ座標のデータなどが一時的に記憶される。端末位置情報バッファ332には、受信した端末位置情報が一時的に記憶される。ルートバッファ334には、入力されたルートが一時的に記憶される。スケジュール情報バッファ336には、スケジュールが同期されたときに作成されるスケジュール情報が一時的に記憶される。 
 地図データ338は、ルート案内および情報を登録するときに表示される地図のデータである。自宅位置データ340は、登録された自宅の位置を示すデータである。移動範囲データ342は、図28などに示される第1移動範囲A1~第3移動範囲A3を含むデータである。スケジュールデータ344は、携帯電話機10に登録されているスケジュールのデータである。 
 タッチフラグ346は、タッチパネル26に対してタッチされているか否かを判断するためのフラグである。たとえば、タッチフラグ346は、1ビットのレジスタで構成される。タッチフラグ346がオン(成立)されると、レジスタにはデータ値「1」が設定される。一方、タッチフラグ346がオフ(不成立)されると、レジスタにはデータ値「0」が設定される。また、タッチフラグ346は、タッチパネル制御回路88の出力に基づいてオン/オフが切り換えられる。 
 なお、データ記憶領域304には、GUIなどのオブジェクトを表示するためのデータが記憶されたり、プログラムの実行に必要な、他のフラグおよびタイマ(カウンタ)が設けられたりする。 
 図31を参照して、ウェアラブル端末12のRAM124には、プログラム記憶領域402とデータ記憶領域404とが形成される。プログラム記憶領域402には、携帯電話機10と同様、フラッシュメモリ122(図15)に予め設定しているプログラムデータの一部または全部を読み出して記憶(展開)しておくための領域である。 
 プログラム記憶領域402には、端末位置情報を携帯電話機10に送信するための端末位置情報送信プログラム410および携帯電話機10から送信された情報を通知するための通知プログラム412などが記憶される。なお、プログラム記憶領域402には、電話機能および防犯ブザー機能などの機能を実行するためのプログラムも記憶される。 
 RAM124のデータ記憶領域404には、端末位置情報バッファ430および通信バッファ432などが設けられる。 
 端末位置情報バッファ430には、ウェアラブル端末12が測位した現在位置、ウェアラブル端末12の姿勢および検出された方位を含む端末位置情報が一時的に記憶される。通信バッファ432は、携帯電話機10から受信した、案内情報、スケジュール情報および事前通知情報などが一時的に記憶されるバッファである。なお、データ記憶領域404には、連絡先の情報を含むアドレス帳データなどが記憶されたり、プログラムの実行に必要な、他のフラグおよびタイマ(カウンタ)が設けられたりする。 
 携帯電話機10のプロセッサ70は、Windows(登録商標)ベースのOS、Android(登録商標)などのLinux(登録商標)ベースのOSおよびiOS(登録商標)などの所定のOSの制御下で、複数のタスクを並列的に処理する。当該複数のタスクには、図32に示す端末位置情報管理処理、図33に示す端末管理処理、図34に示すルート案内処理、図35に示すスケジュール登録処理、図36に示すスケジュール通知処理および図37に示す事前通知処理などが含まれる。
 図32は端末位置情報管理処理のフロー図である。たとえば、端末位置管理処理は携帯電話機10の電源がオンにされると開始される。ステップS1でプロセッサ70は、端末位置情報を受信したか否かを判断する。つまり、プロセッサ70は、ウェアラブル端末12から、端末位置、姿勢および方位を含む端末位置情報を受信したかを判断する。ステップS1で“NO”であれば、つまりウェアラブル端末12から端末位置情報を受信していなければ、プロセッサ70はステップS1の処理を繰り返す。 
 また、ステップS1で“YES”であれば、つまりウェアラブル端末12から端末位置情報を受信すると、ステップS3でプロセッサ70は、端末位置情報を記憶する。つまり、受信された端末位置情報は、端末位置情報バッファ332に記憶される。そして、ステップS3の処理が終了すれば、プロセッサ70はステップS1の処理に戻る。つまり、プロセッサ70は端末位置情報を受信したかを再び判断する。また、端末位置情報管理処理は、所定周期(たとえば、5秒)毎に繰り返される。
 なお、他の実施例の端末位置情報管理処理では、端末位置情報を受信できない状態が続いた場合には、警報音を出力したりする警報モードを設定するステップが実行されてもよい。たとえば、ウェアラブル端末12からの端末位置情報が受信できない場合は、子どもに対して危険が生じている可能性があるため、親に対してこのような状況が通知される。 
 図33は端末管理処理のフロー図である。たとえば、管理機能が実行されると、ステップS21でプロセッサ70は、端末位置情報を読み出す。つまり、端末位置情報バッファ332からウェアラブル端末12の端末位置情報が読み出される。続いて、ステップS23でプロセッサ70は、自宅位置および端末位置を含む地図を読み出す。つまり、読み出した端末位置情報に含まれる端末位置と自宅位置データ340とに基づいて、地図データ338が読み出される。 
 続いて、ステップS25でプロセッサ70は、スケジュールが同期されているか否かを判断する。つまり、スケジュール情報バッファ336にスケジュール情報が記憶されているかが判断される。ステップS25で“YES”であれば、つまりスケジュールが同期されていれば、プロセッサ70は、ステップS27で移動範囲データ342を読み出し、ステップS29で地図をディスプレイ24に表示する。たとえば、図28に示すように、第1移動範囲A1~第3移動範囲A3、端末位置アイコンCおよび自宅位置アイコンHを含む地図がディスプレイ24に表示される。一方、ステップS25で“NO”であれば、つまりスケジュールが同期されていなければ、たとえばプロセッサ70はステップS29で、図16に示すように、端末位置アイコンCおよび自宅位置アイコンHを含む地図を表示する。 
 続いて、ステップS31でプロセッサ70は、端末位置情報を読み出す。つまり、端末位置情報バッファ332から端末位置情報が再び読み出される。続いて、ステップS33でプロセッサ70は、端末位置情報が変化したか否かを判断する。たとえば、子どもが移動したかが判断される。ステップS33で“NO”であれば、たとえば子どもが移動してなければ、プロセッサ70はステップS37の処理に進む。一方、ステップS33で“YES”であれば、たとえば子どもが移動していれば、ステップS35でプロセッサ70は、地図の表示を更新する。たとえば、地図上の端末位置アイコンCの表示が更新される。 
 続いて、ステップS37でプロセッサ70は、ルート案内の操作か否かを判断する。たとえば、端末位置アイコンCに対してタップされたかが判断される。ステップS37で“YES”であれば、たとえば端末位置アイコンCに対してタップされると、ステップS39でプロセッサ70は、ルート案内処理を実行する。そして、ステップS39の処理が終了すると、プロセッサ70はステップS41の処理に進む。なお、このルート案内処理については、図34に示すフロー図を用いて詳細に説明するため、ここでの詳細な説明は省略する。 
 また、ステップS37で“NO”であれば、たとえば端末位置アイコンCに対してタップされていなければ、ステップS41でプロセッサ70は、終了か否かを判断する。たとえば、管理機能を終了させる操作がされたかが判断される。ステップS41で“NO”であれば、つまり管理機能を終了させる操作がされなければ、プロセッサ70はステップS25の処理に戻る。一方、ステップS41で“YES”であれば、たとえば管理機能を終了させる操作がされると、プロセッサ70は端末管理処理を終了する。 
 図34はルート案内処理のフロー図である。端末管理処理でステップS39の処理が実行されると、ルート案内処理が開始される。ステップS61でプロセッサ70は、ルートが確定されたか否かを判断する。たとえば、図17~20に示すように、ルートを入力するスライド操作がされた後に、自宅位置アイコンHに対してタップされたかが判断される。ステップS61で“NO”であれば、つまりルートが確定されていなければ、ステップS63でプロセッサ70は、キャンセルか否かを判断する。たとえば、無操作状態が続いているかが判断される。ステップS63で“YES”であれば、たとえば無操作状態が続いていれば、プロセッサ70はルート案内処理を終了して、端末管理処理に戻る。ステップS63で“NO”であれば、たとえばタッチ操作がされると、プロセッサ70はステップS61の処理に戻る。 
 ステップS61で“YES”であれば、たとえばルートが入力され、自宅位置アイコンHに対してタップされると、ステップS65でプロセッサ70は、ルートを記憶する。たとえば、図20に示すようにルートの入力が確定されると、そのルートがルートバッファ334に記憶される。なお、ルートが記憶されると、ディスプレイ24には入力されたルートが確定されたことを伝えるポップアップPが表示される。 
 続いて、ステップS67でプロセッサ70は、端末位置情報に基づいて自宅までの案内情報を作成する。たとえば、端末位置情報に含まれる端末位置およびルートバッファ334に記憶されるルートからルート上の位置を算出、端末位置情報に含まれる姿勢および方位に基づいて、ルート上で進むべき方向を算出する。そして、このようにして算出されたルート上の位置および進むべき方向に基づいて、案内情報が作成される。なお、ステップS67の処理を実行するプロセッサ70は作成部として機能する。続いて、ステップS69でプロセッサ70は、案内情報をウェアラブル端末12に送信する。
 続いて、プロセッサ70は、ステップS71で端末位置情報を読み出し、ステップS73で端末位置情報が変化したか否かを判断する。たとえば、子どもの位置が変化したかが判断される。ステップS73で“NO”であれば、たとえば子どもの位置が変化していなければ、プロセッサ70はステップS71の処理に戻る。一方、ステップS73で“YES”であれば、たとえば子どもの位置が変化すると、ステップS75でプロセッサ70は、地図の表示を更新する。たとえば、端末位置アイコンCの表示が更新される。 
 続いて、ステップS77でプロセッサ70は、自宅に到着したか否かを判断する。つまり、端末位置が自宅位置と略一致したかが判断される。具体的には、端末位置情報に含まれる端末位置と自宅位置データ340に基づいて、子どもが自宅に到着したかが判断される。ステップS77で“NO”であれば、つまり子どもが自宅に到着していなければ、プロセッサ70はステップS67の処理に戻る。 
 一方、ステップS77で“YES”であれば、つまり子どもが自宅に到着すると、ステップS79でプロセッサ70は、到着情報をウェアラブル端末12に送信する。つまり、自宅に到着したことを伝える到着情報が送信される。そして、ステップS79の処理が終了すると、プロセッサ70はルート案内処理を終了して、端末管理処理に戻る。なお、他の実施例では、到着情報の送信に合わせて、携帯電話機10のディスプレイ24には子どもが到着したことを伝えるポップアップPが表示されてもよい。 
 図35はスケジュール登録処理のフロー図である。たとえば、スケジュール機能を実行する操作がされると、プロセッサ70はステップS91で、日時に基づいてスケジュールを表示する。つまり、RTC70aが出力する日時情報に基づいてスケジュールデータ344が読み出され、読み出した日時情報と対応する日付(当日)のスケジュールがディスプレイ24に表示される。 
 続いて、ステップS93でプロセッサ70は、登録か否かを判断する。つまり、新規スケジュールの登録操作がされたかが判断される。ステップS93で“YES”であれば、たとえば新規スケジュールの登録操作がされると、ステップS95でプロセッサ70は、スケジュールを登録する。つまり、入力されたスケジュールの詳細がスケジュールデータ344に追加される。そして、ステップS95の処理が終了すると、プロセッサ70はステップS101の処理に進む。 
 また、ステップS93で“NO”であれば、たとえばスケジュールの登録操作がされなければ、ステップS97でプロセッサ70は、同期か否かを判断する。たとえば、図25,26に示すように、親のスケジュールに対してスケジュールを同期する操作がされたかが判断される。ステップS97で“NO”であれば、たとえば同期する操作がされなければ、プロセッサ70はステップS101の処理に進む。一方、ステップS97で“YES”であれば、たとえば同期する操作がされると、ステップS99でプロセッサ70は、スケジュール情報を作成する。つまり、同期された親のスケジュールに基づいて、ウェアラブル端末12上でスケジュールの内容を伝えるためのスケジュール情報が作成される。なお、作成されたスケジュール情報は、スケジュール情報バッファ336に記憶される。 
 続いて、ステップS101でプロセッサ70は、終了か否かを判断する。たとえば、スケジュール機能を終了させる操作がされたかが判断される。ステップS101で“NO”であれば、たとえばスケジュール機能を終了させる操作がされていなければ、プロセッサ70はステップS93の処理に戻る。一方、ステップS101で“YES”であれば、たとえばスケジュール機能を終了させる操作がされると、プロセッサ70はスケジュール登録機能を終了させる。 
 図36はスケジュール通知処理のフロー図である。たとえば、携帯電話機10の電源がオンにされスケジュール通知処理の実行命令が出されると、スケジュール通知処理が実行される。なお、スケジュール通知処理の実行命令は、一定周期(たとえば、60秒)毎に出される。 
 スケジュール通知処理が実行されると、プロセッサ70はステップS121で、スケジュールが同期されているか否かを判断する。つまり、スケジュール情報バッファ336にスケジュール情報が記憶されているかが判断される。ステップS121で“NO”であれば、つまりスケジュールが同期されていなければ、プロセッサ70はスケジュール通知処理を終了する。一方、ステップS121で“YES”であれば、つまりスケジュールが同期されていれば、ステップS123でプロセッサ70は、スケジュール情報を読み出す。つまり、スケジュール情報バッファ336から、同期されているスケジュールと対応するスケジュール情報が読み出される。 
 続いて、ステップS125でプロセッサ70は、スケジュールの場所に子どもがいるか否かを判断する。たとえば、子どもが「自宅」にいるかが判断される。また、具体的には、端末位置情報に含まれる端末位置と自宅位置データ340とに基づいて、子どもが自宅にいるかが判断される。ステップS125で“YES”であれば、たとえば子どもが自宅にいれば、プロセッサ70はステップS131の処理に進む。一方、ステップS125で“NO”であれば、たとえば子どもが外出していれば、ステップS127でプロセッサ70は、移動範囲データ342を読み出す。たとえば、図28に示すような第1移動範囲A1~第3移動範囲A3のデータが読み出される。続いて、ステップS129でプロセッサ70は、事前通知処理を実行する。なお、事前通知処理については、図37のフロー図を用いて説明するため、ここでの詳細な説明は省略する。 
 続いて、ステップS131でプロセッサ70は、スケジュール時刻か否かを判断する。つまり、読み出されたスケジュール情報に含まれるスケジュール時刻とRTC70aから読み出した日時情報とに基づいて、現在時刻が同期されたスケジュールのスケジュール時刻に達したかが判断される。ステップS131で“NO”であれば、つまり現在時刻がそのスケジュール時刻に達していなければ、プロセッサ70はスケジュール通知処理を終了する。一方、ステップS131で“YES”であれば、つまり現在時刻がそのスケジュール時刻に達していれば、ステップS133でプロセッサ70は、スケジュール情報を送信する。つまり、スケジュール情報バッファ336に記憶されているスケジュール情報がウェアラブル端末12に送信される。そして、ステップS133の処理が終了すると、プロセッサ70はスケジュール通知処理を終了する。 
 図37は登録処理のフロー図である。事前通知処理でステップS129の処理が実行されると、ステップS151でプロセッサ70は、スケジュール時刻の第1所定時間前か否かを判断する。つまり、スケジュール情報に含まれるスケジュール時刻と、RTC70aから読み出された日時情報とに基づいて、現在時刻がスケジュール時刻の第1所定時間前になったかが判断される。ステップS151で“YES”であれば、つまりスケジュール時刻の第1所定時間前であれば、ステップS153でプロセッサ70は、端末位置Cが第1移動範囲A1内か否かを判断する。たとえば、スケジュールの場所が「自宅」であれば、第1所定時間内に帰宅できる範囲に子どもがいるかが判断される。ステップS153で“YES”であれば、たとえば図28に示すように端末位置が第1移動範囲A1内にあれば、ステップS155でプロセッサ70は、事前通知情報をウェアラブル端末12に送信する。より具体的には、図28に示すように、現在時刻とスケジュールの内容とを伝える事前通知情報がウェアラブル端末12に送信される。また、ステップS153で“NO”であれば、つまり第1移動範囲A1内に端末位置がいなければ、プロセッサ70は事前通知処理を終了して、スケジュール通知処理に戻る。 
 また、ステップS151で“NO”であれば、つまりスケジュール時刻の第1所定時間前でなければ、ステップS157でプロセッサ70は、スケジュール時刻の第2所定時間前か否かを判断する。ステップS157で“YES”であれば、つまりスケジュール時刻の第2所定時間前であれば、ステップS159でプロセッサ70は、端末位置が第2移動範囲A2内か否かを判断する。たとえば、スケジュールの場所が「自宅」であれば、第2所定時間内に帰宅できる範囲に子どもがいるかが判断される。ステップS159で“YES”であれば、たとえば図29に示すように端末位置アイコンCが第2移動範囲A2内にあれば、ステップS161でプロセッサ70は、事前通知情報を送信する。より具体的には、図29に示すように、スケジュールの内容を伝える事前通知情報がウェアラブル端末12に送信される。そして、ステップS161の処理が終了すると、プロセッサ70は事前通知処理を終了して、スケジュール通知処理に戻る。一方、ステップS159で“NO”であれば、つまり子どもが第2移動範囲A2内にいなければ、プロセッサ70はステップS153の処理に戻る。つまり、スケジュール時刻の第2所定時間前であっても子どもが第1移動範囲A1内にいる可能性があるため、ステップS153の処理が再び実行される。 
 また、ステップS157で“NO”であれば、つまり現在時刻がスケジュール時刻の第2所定時間前でなければ、ステップS163でプロセッサ70は、スケジュール時刻の第3所定時間前か否かを判断する。ステップS163で“NO”であれば、つまり現在時刻がスケジュール時刻の第3所定時間前でなければ、プロセッサ70は事前通知処理を終了して、スケジュール通知処理に戻る。一方、ステップS163で“YES”であれば、つまり現在時刻がスケジュール時刻の第3所定時間前あれば、ステップS165でプロセッサ70は、端末位置が第3移動範囲A3内か否かを判断する。つまり、子どもが第3移動範囲A3内にいるかが判断される。ステップS165で“NO”であれば、つまり子どもが第3移動範囲A3内にいなければ、プロセッサ70はステップS159の処理に戻る。つまり、スケジュール時刻の第3所定時間前であっても、子どもが第2移動範囲A2内または第1移動範囲A1内にいる可能性があるため、ステップS159の処理が再び実行される。一方、ステップS165で“YES”であれば、つまり子どもが第3移動範囲A3内にいる場合は、ステップS167でプロセッサ70は、事前通知情報を送信する。つまり、現在時刻とスケジュールの内容を伝える事前通知情報がウェアラブル端末12に送信される。そして、ステップS167の処理が終了すれば、プロセッサ70は事前通知処理を終了して、スケジュール通知処理に戻る。 
 なお、ステップS151,S153,S157,S159,S163およびS165の処理を実行するプロセッサ70は判断部として機能する。 
 ウェアラブル端末12のプロセッサ110は、Android(登録商標)などのLinux(登録商標)ベースのOSおよびiOS(登録商標)などの所定のOSの制御下で、複数のタスクを並列的に処理する。当該複数のタスクには、図38に示す端末位置情報送信処理および図39に示す通知処理などが含まれる。 
 図38は端末位置情報送信処理のフロー図である。たとえば、ウェアラブル端末12の電源がオンにされると、端末位置情報送信処理は実行される。ステップS181でプロセッサ110は、現在位置を測位する。つまり、GPS衛星からのGPS信号を利用してウェアラブル端末12の現在位置が測位される。続いて、ステップS183でプロセッサ110は、姿勢を検出する。つまり、姿勢センサ134の出力に基づいて、ウェアラブル端末12の姿勢が検出される。続いて、ステップS185でプロセッサ110は、方位を検出する。つまり、方位センサ132の出力に基づいて、ウェアラブル端末12の方位(子どもの向き)が検出される。そして、端末位置、姿勢および方位は、端末位置情報バッファ430に記憶される。 
 続いて、ステップS187でプロセッサ110は、端末位置、姿勢および方位を含む端末位置情報を携帯電話機10に送信する。つまり、プロセッサ110は、端末位置情報バッファ430に記憶される端末位置、姿勢および方位を含む端末位置情報を作成し、その端末位置情報を携帯電話機10に送信する。そして、ステップS187の処理が終了すると、プロセッサ110はステップS181の処理に戻る。なお、端末位置情報送信処理は、端末位置情報管理処理と同じ所定周期毎に繰り返される。 
 図39は通知処理のフロー図である。たとえば、ウェアラブル端末12の電源がオンにされると、通知処理は実行される。ステップS201でプロセッサ110は、情報を受信したか否かを判断する。つまり、携帯電話機10から受信した、案内情報、スケジュール情報および事前通知情報などが通信バッファ432に記憶されているかが判断される。ステップS201で“NO”であれば、つまりこれらの情報が受信されていなければ、プロセッサ110はステップS201の処理を繰り返す。一方、ステップS201で“YES”であれば、つまりいずれかの情報が受信されると、ステップS203でプロセッサ110は、受信した情報に基づいて通知する。たとえば、事前通知情報を受信していれば、図28に示すように、スケジュールの事前通知を行うメッセージがウェアラブル端末12のディスプレイ42に表示される。また、プロセッサ110は、ディスプレイ42に情報を表示するとともに、バイブレータ136を動作させ、ウェアラブル端末12を振動させる。そして、ステップS203の処理が終了すれば、プロセッサ110はステップS201の処理に戻る。 
 なお、ステップS69およびステップS203の処理を実行するプロセッサ70およびプロセッサ110は案内部として機能する。また、ステップS155,S161,S167およびS203の処理を実行するプロセッサ70およびプロセッサ110は事前通知部として機能する。特に、ステップS155,S161およびS167の処理を実行するプロセッサ70は送信部として機能する。 
 また、第1実施例では、移動範囲Aの外側に子どもが出てしまった場合に、ウェアラブル端末12上で警告情報が通知されるようにし、移動範囲Aの中に戻るように子どもに対して促してもよい。ただし、このようにした場合、子どもの行動が移動範囲Aの中に制限される。このような問題が生じないようにするために、以下の第2実施例では移動範囲Aを用いずに事前通知を行う。 
 <第2実施例>
 第2実施例では、子どもの現在位置(端末位置)からスケジュールの場所(自宅位置)までの案内ルートを設定し、そのルートを利用して同期されたスケジュールの事前通知を行う。なお、第2実施例のルート案内システム100は、第1実施例と略同じであるため、システムの構成、システムを構成する携帯電話機10およびウェアラブル端末12の詳細な説明は簡単のため省略する。 
 たとえば、一定周期(たとえば、60秒)毎に端末位置Cから自宅位置Hまでのルートが設定され、そのルートに従って移動する際にスケジュール時刻を到着時刻とした場合の出発時刻が算出される。そして、その出発時刻が現在時刻と一致したときに、ウェアラブル端末12上でスケジュールの事前通知が行われる。これにより、移動範囲Aに関係なく、スケジュールの事前通知を行うことができる。また、子どもの現在位置に基づいてルートを設定し、そのルートに基づいて事前通知が行われるため、適切なタイミングで事前通知が行われる。 
 また、第2実施例では、事前通知が行われると、設定されたルートに基づいてルート案内が行われる。これにより、子どもに対してスケジュール通りの行動をより強く促すことができる。なお、ルート案内の具体的な動作については、第1実施例と略同じであるため、詳細な説明は簡単のため省略する。 
 第2実施例では最短距離のルートが設定されるが、他の実施例では安全なルートが設定されるようにしてもよい。安全なルートとは、親などによって事前に設定された危険地域あるいは道路などを通らず、夜間でも街頭などによって明るさが保たれている推奨道路を極力利用するルートである。また、日の入りおよび日の出の時間によって道路の明るさが変化するため、推奨道路は季節によって変化する。そのため、他の実施例では、日時情報に基づいて当日の日の入りおよび日の出の時間が取得され、読み出した時間に基づいて判断される推奨道路を利用して、安全なルートが設定される。
 上述では第2実施例の特徴を概説した。以下では、図40に示すフロー図を用いて第2実施例について説明する。 
 図40は第2実施例のスケジュール通知処理のフロー図である。なお、第1実施例のスケジュール通知処理と重複するステップについては詳細な説明を省略する。 
 第2実施例のスケジュール通知処理が実行されると、ステップS121でプロセッサ70は、スケジュールが同期されているか否かを判断する。ステップS121で“NO”であれば、プロセッサ70はスケジュール通知処理を終了する。一方、ステップS121で“YES”であれば、つまりスケジュールが同期されていれば、ステップS123でプロセッサ70はスケジュール情報を読み出す。続いて、ステップS125でプロセッサ70は、スケジュールの場所に子どもがいるか否かを判断する。ステップS125で“YES”であれば、プロセッサ70はステップS131の処理に進む。 
 一方、ステップS125で“NO”であれば、たとえば子どもが自宅にいなければ、ステップS221でプロセッサ70は、端末位置からスケジュールの場所までのルートを設定する。たとえば、端末位置から自宅位置までのルートが設定される。続いて、ステップS223でプロセッサ70は、スケジュール時刻を到着時刻とする出発時刻を算出する。つまり、設定されたルートに従って移動する際にスケジュール時刻を到着時刻とした場合の出発時刻が算出される。続いて、ステップS225でプロセッサ70は、現在時刻と出発時刻とが一致するか否かを判断する。つまり、スケジュール通りに行動するために出発する必要があるかが判断される。ステップS225で“NO”であれば、つまり現在時刻と出発時刻とが一致していなければ、プロセッサ70はステップS131の処理に進む。一方、ステップS225で“YES”であれば、つまり現在時刻と出発時刻とが一致していれば、ステップS227でプロセッサ70は、事前通知情報を送信する。たとえば、現在時刻とスケジュールの内容を伝えるメッセージがウェアラブル端末12のディスプレイ42に表示される。 
 なお、ステップS221の処理を実行するプロセッサ70は設定部として機能する。また、ステップS223の処理を実行するプロセッサ70は算出部として機能する。また、ステップS225の処理を実行するプロセッサ70は判断部として機能する。そして、ステップS227の処理を実行するプロセッサ70は送信部として機能する。 
 続いて、ステップS131でプロセッサ70は、スケジュール時刻か否かを判断する。つまり、ステップS131で“NO”であれば、プロセッサ70はスケジュール通知処理を終了する。一方、ステップS131で“YES”であれば、つまり現在時刻がスケジュール時刻に達すると、ステップS133でプロセッサ70は、ステップS133でスケジュール情報を送信する。そして、ステップS133の処理が終了すると、プロセッサ70はスケジュール通知処理を終了する。 
 そして、ルートが設定された状態でスケジュール通知処理が終了すると、ルート案内処理が実行される。なお、スケジュール通知処理で設定されたルートに基づいてルート案内が行われているときには、スケジュール通知処理は実行されない。 
 なお、ステップS203およびS227の処理を実行するプロセッサ70およびプロセッサ110は事前通知部として機能する。 
 また、他の実施例では、第1実施例のモードと第2実施例のモードとをユーザが任意に切り替えることができてもよい。 
 また、その他の実施例では、スケジュール情報はスケジュールが同期されたときにウェアラブル端末12に送信されてもよい。この場合、ウェアラブル端末12は、現在時刻がスケジュール時刻に達したときにスケジュール情報を通知する。また、ウェアラブル端末12が地図データを有している場合、受信したスケジュール情報に基づいて、ウェアラブル端末12が事前通知を行うようにしてもよい。 
 また、携帯電話機10において案内情報を作成して、その案内情報に基づくルート案内をウェアラブル端末12上で行った。これにより、ウェアラブル端末12の性能を低く抑えることができるため、ウェアラブル端末12の価格を抑えることができる。ただし、さらにその他の実施例では、ウェアラブル端末12に地図データを記憶させ、入力されたルートをウェアラブル端末12に送信し、ウェアラブル端末12が案内情報を作成して、ルート案内を行うようにしてもよい。この場合、携帯電話機10の処理の負担を軽減することができるとともに、通信量を減らすことができる。 
 また、実施例の自宅情報は、GPS信号を利用して登録されるが、他の実施例では、親が表示された地図上で自宅位置を指定することで設定されてもよい。 
 また、子どもがルート上から外れた場合は、ルートに復帰するための案内情報が作成され、ウェアラブル端末12上で案内される。 
 また、その他の実施例では、ルート案内中およびスケジュールの事前通知を行うときに携帯電話機10には地図は表示されなくてもよい。この場合、自宅への到着などイベントが発生したときに、音や光などを利用して通知動作が行われる。 
 また、さらにその他の実施例では、ルート案内を行うときの目的地は自宅ではなく、携帯電話機10の現在位置であってもよいし、ルートを入力する際に任意の場所が目的地とされてもよい。 
 また、他の実施例では、ウェアラブル端末12上でルート案内が行われているときは、携帯電話機10と同様、ウェアラブル端末12のディスプレイ42に地図が表示されてもよい。 
 また、その他の実施例では、ルート案内が行われているときに、ウェアラブル端末12は、前方に注意しながら移動するよう通知してもよい。ウェアラブル端末12が加速度センサを有している場合は、ウェアラブル端末12が確認されている姿勢を姿勢センサ134が検出し、加速度センサによってウェアラブル端末12の移動が検出されているときは、ルート案内を一時的に中断するとともに、子どもに対して立ち止まるよう伝えるメッセージが表示されてもよい。この場合、ウェアラブル端末12の移動が検出されなくなったときに、ルート案内が再開される。 
 また、さらにその他の実施例では、子どもが自宅にいないと判断された場合、子どもの現在位置に関係なく、スケジュール時刻の所定時間前にスケジュールの事前通知が行われてもよい。 
 また、他の実施例では、親のスケジュールは複数の子どもが所持するウェアラブル端末12とそれぞれ同期されてもよい。 
 また、その他の実施例では、生体センサ52を利用せずにウェアラブル端末12が取り外されたかがを判断するようにしてもよい。たとえば、他の実施例では、ウェアラブル端末12が装着形状の場合に、磁気センサが磁石の磁気を検出できるように、第1ベルト48aには磁気センサが内蔵され、第2ベルト48bには磁石が内蔵される。この場合、ウェアラブル端末12が装着形状ではなくなると、磁気センサによって磁石の磁気が検出されなくなる。つまり、ウェアラブル端末12が取り外されると、磁気センサは磁石の磁気を検出できなくなるため、プロセッサ110はウェアラブル端末12が取り外されたと判断することができる。 
 また、さらにその他の実施例では、磁気センサおよび磁石ではなく、メカニカルスイッチを各ベルト48の根元に内蔵することで、ウェアラブル端末12が取り外されたと判断できるようにしてもよい。たとえば、メカニカルスイッチは、装着形状ではオフにされ、装着形状でなくなったときにオンにされるよう、各ベルト48の根元に内蔵される。これにより、プロセッサ110は、メカニカルスイッチのオン/オフによって、ウェアラブル端末12が取り外されたかどうかを判断することができる。 
 また、他の実施例では、現在位置の測位には、GPS衛星から送信されるGPS信号に加えて、基地局から送信される信号が利用されてもよい。また、GPS信号に代えて無線LANのアクセスポイントから送信される信号が利用されてもよい。 
 また、上記の例で用いられたプログラムは、データ配信用のサーバのHDDに記憶され、ネットワークを介して携帯電話機10およびウェアラブル端末12に配信されてもよい。また、CD,DVD,BD(Blue-Ray Disk)などの光学ディスク、USBメモリおよびメモリカードなどの、コンピュータが読み取り可能な非一時的な記録媒体に複数のプログラムを記憶させた状態で、その記録媒体が販売または配布されてもよい。そして、上記したサーバあるいは記録媒体などを通じてダウンロードされたプログラムが、上記の例と同等の構成の携帯電話機およびウェアラブル端末にインストールされた場合、上記の例と同等の効果が得られる。 
 そして、本明細書中で挙げた、具体的な数値は、いずれも単なる一例であり、製品の仕様変更などに応じて適宜変更可能である。
 以上のように、ルート案内システム100は詳細に説明されたが、上記した説明は、全ての局面において例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。また、上述した各種変形例は、相互に矛盾しない限り組み合わせて適用可能である。そして、例示されていない無数の変形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
 10 携帯電話機
 12 ウェアラブル端末
 24 ディスプレイ
 26 タッチパネル
 42 ディスプレイ
 44 タッチパネル
 70 プロセッサ
 84 フラッシュメモリ
 86 RAM
 88 タッチパネル制御回路
 100 ルート案内システム
 110 プロセッサ
 122 フラッシュメモリ
 124 RAM
 126 タッチパネル制御回路
 128 GPS回路 
 130 GPSアンテナ
 132 方位センサ
 134 姿勢センサ
 136 バイブレータ

Claims (8)

  1.  スケジュール時刻およびスケジュールの場所を含むスケジュールを記憶する第1携帯端末と、
     自身の端末位置を取得する第2携帯端末と、
     前記端末位置および前記スケジュールの場所に基づいて事前通知が必要かを判断する判断部と、
     前記判断部によって事前通知が必要と判断されたとき、前記第2携帯端末上で事前通知を行う事前通知部と
    を備える、事前通知システム。
  2.  請求項1に記載の事前通知システムであって、
     前記スケジュールの場所を中心とする地図上の所定範囲を記憶する記憶部をさらに備え、
     前記判断部は、前記スケジュール時刻の所定時間前になったとき、前記所定範囲に対する前記端末位置に基づいて、事前通知が必要かを判断する、事前通知システム。
  3.  請求項2に記載の事前通知システムであって、
     前記所定範囲は、第1所定範囲および前記第1所定範囲よりも内側に設けられる第2所定範囲を含み、
     前記判断部は、前記スケジュール時刻の前記所定時間前になったとき前記第1所定範囲に対する前記端末位置に基づいて事前通知が必要かを判断し、前記スケジュール時刻の前記所定時間前から一定時間が経過したとき前記第2所定範囲に対する前記端末位置に基づいて事前通知が必要かを判断する、事前通知システム。
  4.  請求項1に記載の事前通知システムであって、
     前記端末位置から前記スケジュールの場所までのルートを設定する設定部と、
     前記ルートから前記スケジュール時刻を到着時刻とした場合の出発時刻を算出する算出部と
    をさらに備え、
     前記判断部は、現在時刻と前記出発時刻とに基づいて、事前通知が必要かを判断する、事前通知システム。
  5.  請求項4に記載の事前通知システムであって、
     前記第2携帯端末上で事前通知が行われたとき、前記端末位置、前記ルートに基づいて案内情報を作成する作成部と、
     前記案内情報に基づいて、前記第2携帯端末上でルート案内を行う案内部と
    をさらに備える、事前通知システム。
  6.  スケジュール時刻およびスケジュールの場所を含むスケジュールを記憶する第1携帯端末および自身の端末位置を取得する第2携帯端末を有する事前通知システムのプロセッサを、
     前記端末位置および前記スケジュールの場所に基づいて事前通知が必要かを判断する判断部、および
     前記判断部によって事前通知が必要と判断されたとき、前記第2携帯端末上で事前通知を行う事前通知部として機能させる、事前通知プログラム。
  7.  スケジュール時刻およびスケジュールの場所を含むスケジュールを記憶する第1携帯端末および自身の端末位置を取得する第2携帯端末を有する事前通知システムにおける事前通知方法であって、
     前記事前通知システムのプロセッサが、
      前記端末位置および前記スケジュールの場所に基づいて事前通知が必要かを判断する判断ステップと、
      前記判断ステップによって事前通知が必要と判断されたとき、前記第2携帯端末上で事前通知を行う事前通知ステップと
    を実行する、事前通知方法。
  8.  スケジュール時刻およびスケジュールの場所を含むスケジュールを記憶する記憶部と、
     第2携帯端末によって取得された端末位置を受信する受信部と、
     前記端末位置および前記スケジュールの場所に基づいて事前通知が必要かを判断する判断部と、
     前記判断部によって事前通知が必要と判断されたとき、前記第2携帯端末に対して事前通知情報を送信する送信部と
    を備える、携帯通信端末。
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