WO2016031583A1 - 携帯電子機器、制御方法及び制御プログラム - Google Patents

携帯電子機器、制御方法及び制御プログラム Download PDF

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WO2016031583A1
WO2016031583A1 PCT/JP2015/072900 JP2015072900W WO2016031583A1 WO 2016031583 A1 WO2016031583 A1 WO 2016031583A1 JP 2015072900 W JP2015072900 W JP 2015072900W WO 2016031583 A1 WO2016031583 A1 WO 2016031583A1
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detected
predetermined
magnetic field
moving means
electronic device
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茂輝 田辺
英樹 森田
功 益池
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京セラ株式会社
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    • G01P15/02Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
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    • G01P15/105Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by magnetically sensitive devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • H04M2250/00Details of telephonic subscriber devices
    • H04M2250/12Details of telephonic subscriber devices including a sensor for measuring a physical value, e.g. temperature or motion

Definitions

  • This application relates to a portable electronic device, a control method, and a control program.
  • Patent Document 1 Conventionally, in portable electronic devices such as mobile phones and smartphones, there is a technique for determining a moving means using an installed acceleration sensor (see Patent Document 1).
  • the moving means detects the predetermined change in the magnetic field strength within a predetermined period when the predetermined vibration is detected.
  • a control unit is provided that determines that the moving means is an automobile if the predetermined change in the magnetic field strength is not detected within the predetermined period.
  • the control unit detects predetermined information related to rotation of the portable electronic device, the moving unit is an automobile even when the predetermined change in the magnetic field intensity is detected within the predetermined period. Is determined.
  • the mobile electronic device that detects the moving means detects a predetermined vibration
  • the mobile electronic device is connected to the vehicle based on predetermined information related to rotation of the mobile electronic device.
  • determines that it is is provided.
  • a control method is a control method executed by a portable electronic device that determines a moving means.
  • the control method includes a step of detecting a predetermined vibration, a step of detecting a predetermined change in magnetic field strength within a predetermined period when the predetermined vibration is detected, and the predetermined change in the magnetic field strength. If the movement means is determined to be a train, the movement means is determined to be an automobile if the predetermined change in the magnetic field strength is not detected, and a predetermined value relating to the rotation of the portable electronic device is determined. When the information is detected, the moving means is determined to be an automobile even if the predetermined change in the magnetic field strength is detected.
  • a control program includes a step of detecting a predetermined vibration in a portable electronic device that discriminates a moving means, and a predetermined magnetic field strength within a predetermined period when the predetermined vibration is detected.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the smartphone according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of a process flow by the smartphone according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of a process flow by the smartphone according to the embodiment.
  • the portable electronic device may be a device other than a smartphone as long as it is an electronic device that can be carried by the user and performs determination of the moving means, for example, a mobile phone, a tablet, a portable computer, a digital camera, It may be a device such as a media player, an electronic book reader, a navigator, or a game machine.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a smartphone according to the embodiment.
  • symbol may be attached
  • duplicate descriptions may be omitted.
  • the smartphone 1 includes a touch screen display 2, a button 3, an illuminance sensor 4, a proximity sensor 5, a communication unit 6, a receiver 7, a microphone 8, a storage 9, and a controller 10.
  • the touch screen display 2 has a display 2A and a touch screen 2B.
  • the display 2 ⁇ / b> A and the touch screen 2 ⁇ / b> B may be arranged, for example, may be arranged side by side, or may be arranged apart from each other.
  • the display 2A and the touch screen 2B are arranged so as to overlap each other, for example, one or more sides of the display 2A may not be along any side of the touch screen 2B.
  • the display 2A includes a liquid crystal display (LCD: Liquid Crystal Display), an organic EL display (OELD: Organic Electro-Luminescence Display), or an inorganic EL display (IELD: Inorganic Electro-Luminescence Display device).
  • the display 2A may display characters, images, symbols, graphics, and the like.
  • the screen including characters, images, symbols, graphics, and the like displayed on the display 2A includes a screen called a lock screen, a screen called a home screen, and an application screen displayed during execution of the application.
  • the home screen may be called a desktop, a standby screen, an idle screen, a standard screen, an application list screen, or a launcher screen.
  • the touch screen 2B detects contact of a finger, a pen, a stylus pen, or the like with the touch screen 2B.
  • the touch screen 2B can detect a position where a plurality of fingers, a pen, a stylus pen or the like (hereinafter simply referred to as “finger”) contacts the touch screen 2B.
  • the touch screen 2B notifies the controller 10 of the contact of the finger with the touch screen 2B (touch screen display 2) together with the position on the touch screen display 2 of the touched location.
  • the detection method of the touch screen 2B may be any method selected from a capacitance method, a resistive film method, a surface acoustic wave method (or an ultrasonic method), an infrared method, an electromagnetic induction method, a load detection method, and the like.
  • a capacitance method a resistive film method
  • a surface acoustic wave method or an ultrasonic method
  • an infrared method an electromagnetic induction method
  • a load detection method and the like.
  • the controller 10 (smart phone 1) has at least one of the contact detected by the touch screen 2B, the position at which the contact is detected, the change in the position at which the contact is detected, the interval at which the contact is detected, and the number of times the contact is detected.
  • the type of gesture is determined based on the one.
  • the gesture is an operation performed on the touch screen 2B (touch screen display 2) using a finger.
  • the gestures that the controller 10 (smart phone 1) determines via the touch screen 2B include, for example, touch, long touch, release, swipe, tap, double tap, long tap, drag, flick, pinch in, and pinch out. However, it is not limited to these.
  • buttons 3 accepts operation input from the user.
  • the number of buttons 3 may be singular or plural.
  • the illuminance sensor 4 detects illuminance.
  • the illuminance is the value of the light beam incident on the unit area of the measurement surface of the illuminance sensor 4.
  • the illuminance sensor 4 is used for adjusting the luminance of the display 2A, for example.
  • the proximity sensor 5 detects the presence of a nearby object without contact.
  • the proximity sensor 5 detects the presence of an object based on a change in a magnetic field or a change in a feedback time of an ultrasonic reflected wave. For example, the proximity sensor 5 detects that the display 2A is brought close to the face.
  • the illuminance sensor 4 and the proximity sensor 5 may be configured as one sensor.
  • the illuminance sensor 4 may be used as a proximity sensor.
  • the communication unit 6 communicates wirelessly.
  • the wireless communication standards supported by the communication unit 6 include cellular phone communication standards such as 2G, 3G, and 4G, and short-range wireless communication standards, for example.
  • Cellular phone communication standards include, for example, LTE (Long Term Evolution), W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), WiMAX (Worldwide InteroperabilityCableD), WiMAX (Worldwide InteroperabilityCableD). ) (Global System for Mobile Communications), PHS (Personal Handy-phone System), etc.
  • As short-range wireless communication standards for example, IEEE802.11, Bluetooth (registered trademark), IrDA (Infrared Data Association), NFC (Near Field Communication), WPAN (Wireless Personal Area) and the like are included.
  • As a communication standard of WPAN for example, there is ZigBee (registered trademark).
  • the communication unit 6 may support one or more of the communication standards described above.
  • the receiver 7 is a sound output unit.
  • the receiver 7 outputs the sound signal transmitted from the controller 10 as sound.
  • the receiver 7 may be used, for example, to output the other party's voice during a call.
  • the microphone 8 is a sound input unit.
  • the microphone 8 converts the user's voice or the like into a sound signal and transmits the sound signal to the controller 10.
  • the storage 9 stores programs and data.
  • the storage 9 may be used as a work area for temporarily storing the processing result of the controller 10.
  • the storage 9 may include any non-transitory storage medium such as a semiconductor storage medium and a magnetic storage medium.
  • the storage 9 may include a plurality of types of storage media.
  • the storage 9 may include a combination of a storage medium such as a memory card, an optical disk, or a magneto-optical disk and a storage medium reader.
  • the storage 9 may include a storage device used as a temporary storage area such as a RAM (Random Access Memory).
  • the program stored in the storage 9 includes an application executed in the foreground or the background and a control program that supports the operation of the application.
  • An application executed in the foreground displays a screen on the display 2A, for example.
  • the control program includes an OS, for example.
  • the application and the control program may be installed in the storage 9 via wireless communication by the communication unit 6 or a non-transitory storage medium.
  • the storage 9 stores a control program 9A, a telephone application 9B, a mail application 9C, vibration determination data 9X, magnetic field strength determination data 9Y, rotation determination data 9Z, and the like.
  • the control program 9A provides functions related to various controls of the smartphone 1.
  • the control program 9A provides, for example, a function for determining the moving means.
  • the control program 9A provides a function for measuring a change in magnetic field strength for a certain period of time (predetermined monitoring time). For example, when N pieces of geomagnetic data are measured per unit time T by the rotation detection unit 16, the function of measuring the change in magnetic field strength is a number corresponding to a certain time H (N ⁇ H / T).
  • the geomagnetic data is acquired from the rotation detection unit 16, and the variance or standard deviation of the geomagnetic values is calculated based on the acquired geomagnetic data.
  • control program 9A determines that the moving means is a train, while within the predetermined period. If a predetermined change in the magnetic field strength is not detected, a function for determining that the moving means is an automobile is provided.
  • the function of detecting the change in the magnetic field strength is, for example, obtaining the distribution or standard deviation of the geomagnetic value calculated based on the geomagnetic data acquired from the rotation detection unit 16 as the magnitude of the change in the magnetic field strength. It is judged whether it corresponds to the change of.
  • size of a change of a geomagnetic value is not limited to dispersion
  • the value indicating the magnitude of the change in the geomagnetism value may be a difference between the maximum value and the minimum value of the geomagnetism value calculated based on the geomagnetism data acquired from the rotation detection unit 16.
  • the control program 9A detects predetermined information about rotation of the smartphone 1, the control program 9A determines that the moving means is an automobile even when a predetermined change in magnetic field strength is detected within the predetermined period. Provide the function to do.
  • the function of detecting predetermined information related to the rotation of the smartphone 1 is, for example, the number of times the orientation of the smartphone 1 has changed within a certain time (predetermined monitoring time), or the smartphone 1 that changes within a certain time (predetermined monitoring time).
  • the rotation angle (or angular velocity) is detected.
  • the telephone application 9B provides a call function for a call by wireless communication.
  • the mail application 9C provides functions for creating, sending, receiving, and displaying an electronic mail.
  • the vibration determination data 9X is data for determining movement based on the vibration detected by the acceleration sensor 15.
  • the vibration determination data 9X corresponds to, for example, data related to vibration detected by the acceleration sensor 15 when the user is in a car and data related to vibration detected by the acceleration sensor 15 after getting off the vehicle.
  • the magnetic field strength determination data 9Y is data for determining the magnitude of the change in the magnetic field strength (geomagnetic value) acting on the smartphone 1 based on the magnetic field strength (geomagnetic value) detected by the rotation detection unit 16.
  • the magnetic field strength determination data 9Y is data relating to the magnetic field strength detected by the rotation detection unit 16 when, for example, the user is on a train.
  • the rotation determination data 9Z is data for determining that the moving means is an automobile based on predetermined information related to rotation detected by the rotation detection unit 16.
  • the rotation determination data 9Z is, for example, a threshold for comparing the number of times the orientation of the smartphone 1 has changed within a certain time (predetermined monitoring time), or the rotation of the smartphone 1 that changes within a certain time (predetermined monitoring time). This corresponds to a threshold value for comparison with an angle (or angular velocity).
  • the number of times the orientation of the smartphone 1 is changed is, for example, within a certain time (predetermined monitoring time) when the smartphone 1 is ⁇ 40 degrees to 360 degrees with reference to the orientation of the smartphone 1 detected when counting the number of times. This corresponds to the number of times when the rotation of the degree is detected.
  • the smartphone 1 may count, for example, as one rotation when the rotation stops for a certain time after the rotation starts, or when the smartphone 1 rotates 360 degrees.
  • the smartphone 1 may detect rotation again and count the number of times within a predetermined monitoring time after the counting.
  • the rotation angle (or angular velocity) of the smartphone 1 may be a rotation angle (or angular velocity) with respect to a reference direction set in advance for the smartphone 1.
  • the reference direction may be a specific direction such as north or south, or may be the direction of the smartphone 1 when starting measurement of the rotation angle.
  • the controller 10 is an arithmetic processing unit.
  • the arithmetic processing unit includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), an SoC (System-on-a-Chip), an MCU (Micro Control Unit), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), and a coprocessor. It is not limited.
  • the controller 10 controls various operations of the smartphone 1 to realize various functions.
  • the controller 10 is an example of a control unit.
  • the controller 10 executes instructions included in the program stored in the storage 9 while referring to the data stored in the storage 9 as necessary. And the controller 10 controls a function part according to data and a command, and implement
  • the functional unit includes, for example, the display 2A, the communication unit 6, the microphone 8, and the speaker 11, but is not limited thereto.
  • the controller 10 may change the control according to the detection result of the detection unit.
  • the detection unit includes, for example, the touch screen 2B, the button 3, the illuminance sensor 4, the proximity sensor 5, the microphone 8, the camera 12, the camera 13, the acceleration sensor 15, and the rotation detection unit 16, but is not limited thereto.
  • the controller 10 executes, for example, processing for determining the moving means by executing the control program 9A.
  • the controller 10 measures the change of the magnetic field intensity for a certain time (predetermined monitoring time) by executing the control program 9A. More specifically, when N pieces of geomagnetism data are measured per unit time T by the rotation detection unit 16, the controller 10 has a number (N ⁇ H / T pieces) of geomagnetism corresponding to a certain time H. Data is acquired from the rotation detection unit 16, and the variance or standard deviation of the geomagnetic value is calculated based on the acquired geomagnetic data.
  • the controller 10 determines that the moving means is a train when a predetermined change in magnetic field strength is detected within a predetermined period. On the other hand, if the controller 10 does not detect a predetermined change in the magnetic field strength within the predetermined period, the controller 10 executes a process of determining that the moving means is an automobile. More specifically, the controller 10 obtains the variance or standard deviation of the geomagnetic value calculated based on the geomagnetic data acquired from the rotation detection unit 16 as the magnitude of the change in the magnetic field strength, and the change in the magnetic field strength is a predetermined change. It is determined whether it corresponds to.
  • the controller 10 executes the control program 9A to detect, for example, predetermined information related to the rotation of the smartphone 1, even if a predetermined change in the magnetic field strength is detected within the predetermined period, the controller 10 A process for determining that the moving means is an automobile is executed. Specifically, the controller 10 determines the number of times the orientation of the smartphone 1 has changed within a certain time (predetermined monitoring time) or the rotation angle (or angular velocity) of the smartphone 1 that changes within a certain time (predetermined monitoring time). ) Satisfies a predetermined condition (rotation determination data 9Z), it is determined whether predetermined information regarding rotation of the smartphone 1 has been detected.
  • the speaker 11 is a sound output unit.
  • the speaker 11 outputs the sound signal transmitted from the controller 10 as sound.
  • the speaker 11 is used for outputting a ring tone and music, for example.
  • One of the receiver 7 and the speaker 11 may also function as the other.
  • the camera 12 and the camera 13 convert the captured image into an electrical signal.
  • the camera 12 is an in camera that captures an object facing the display 2A.
  • the camera 13 is an out camera that captures an object facing the opposite surface of the display 2A.
  • the camera 12 and the camera 13 may be mounted on the smartphone 1 in a functionally and physically integrated state as a camera unit that can be used by switching between the in-camera and the out-camera.
  • the connector 14 is a terminal to which other devices are connected.
  • the connector 14 may be a general-purpose terminal such as a USB (Universal Serial Bus), HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface), Light Peak (Thunderbolt (registered trademark)), or an earphone microphone connector.
  • the connector 14 may be a dedicated terminal such as a dock connector.
  • Devices connected to the connector 14 include, but are not limited to, external storage, speakers, and communication devices, for example.
  • the acceleration sensor 15 detects the direction and magnitude of acceleration acting on the smartphone 1.
  • the rotation detection unit 16 detects information related to the rotation of the smartphone 1.
  • the rotation detection unit 16 may include a geomagnetic sensor.
  • the rotation detection unit 16 detects the magnetic field intensity which acts on the smart phone 1, for example.
  • the rotation detection unit 16 detects the direction (azimuth
  • the rotation detection unit 16 may include a gyro sensor.
  • the rotation detection unit 16 including a gyro sensor detects, for example, the rotation angle (or angular velocity) of the smartphone 1.
  • the smartphone 1 according to an embodiment may be implemented in the rotation detection unit 16 by integrating the function of detecting the magnetic field strength and the function of detecting the direction of the smartphone 1, and each function is physically distributed. It may be.
  • the smartphone 1 may include a GPS receiver and a vibrator in addition to the above functional units.
  • the GPS receiver receives a radio signal in a predetermined frequency band from a GPS satellite, demodulates the received radio signal, and sends the processed signal to the controller 10.
  • the vibrator vibrates a part or the whole of the smartphone 1.
  • the vibrator includes, for example, a piezoelectric element or an eccentric motor in order to generate vibration.
  • functional units such as a battery that are naturally used to maintain the functions of the smartphone 1 are mounted on the smartphone 1.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of a process flow by the smartphone according to the embodiment.
  • the processing shown in FIG. 2 is realized by the controller 10 executing the control program 9A stored in the storage 9.
  • the controller 10 determines whether a predetermined vibration has been detected (step S101). For example, the controller 10 determines, based on the vibration determination data 9X, whether the vibration detected by the acceleration sensor 15 matches the vibration detected by the acceleration sensor 15 when the vehicle is in a car.
  • step S101 the controller 10 measures a change in the magnetic field strength acting on the smartphone 1 for a certain time (step S102). Subsequently, the controller 10 determines whether there is a predetermined change in the magnetic field intensity measured in step S102 (step S103). For example, the controller 10 determines based on the magnetic field strength determination data 9Y whether or not the magnitude of the change in the magnetic field strength detected by the rotation detection unit 16 is larger than a preset threshold value.
  • the controller 10 measures the change in the orientation of the smartphone 1 for a certain time (step S104). For example, the controller 10 may determine that the magnitude of the detected change in the magnetic field strength exceeds a preset threshold as a case where there is a predetermined change in the magnetic field strength.
  • the direction of the smartphone 1 includes the direction (azimuth) of the smartphone 1 detected by the geomagnetic sensor mounted on the rotation detection unit 16 or the rotation angle of the smartphone 1 detected by the gyro sensor mounted on the rotation detection unit 16 ( Angular velocity).
  • the controller 10 determines whether or not there is a predetermined change in the orientation of the smartphone 1 based on the orientation of the smartphone 1 measured in step S104 (step S105). For example, the controller 10 refers to the rotation determination data 9Z to determine whether the number of changes in the orientation of the smartphone 1 detected by the rotation detection unit 16 within a certain time exceeds a threshold value. Alternatively, the controller 10 refers to, for example, the rotation determination data 9Z and determines whether the rotation angle (or angular velocity) of the smartphone 1 detected by the rotation detection unit 16 exceeds a threshold value.
  • step S105 If there is a predetermined change in the orientation of the smartphone 1 as a result of the determination (step S105, Yes), the controller 10 determines that the moving means is an automobile (step S106), and ends the process shown in FIG. To do.
  • step S105 determines that the moving means is a train (step S107) and performs the processing shown in FIG. finish.
  • step S103 if the result of determination is that there is no predetermined change in magnetic field strength (step S103, No), the controller 10 proceeds to step S106 and determines that the moving means is an automobile.
  • the process shown in FIG. The controller 10 may determine, for example, a case where the magnitude of the detected change in the magnetic field strength is equal to or less than a preset threshold as a case where there is no predetermined change in the magnetic field strength.
  • step S101 the controller 10 ends the processing shown in FIG. 2 when the predetermined vibration is not detected as a result of the determination (No in step S101).
  • the smartphone 1 may detect a change in magnetic field strength that is similar to that detected when the car is on a train. . That is, there is a possibility that the moving means may be mistakenly identified as a train even when riding in a car. In contrast, the smartphone 1 detects a change in the orientation of the smartphone 1 that is difficult to detect while riding on the train, even if a change in the specific magnetic field strength detected when riding on the train is detected. Then, it is determined that the moving means is an automobile. That is, for example, in a multi-story parking lot where an automobile travels in a spiral shape, a change in the direction specific to the smartphone 1 is detected. This change in direction has a very low probability of being detected when the user is on the train.
  • the smartphone 1 may maintain the determination result that the moving means is the automobile while the predetermined vibration is continuously detected after the moving means is determined to be the automobile.
  • control program 9A may provide a function for maintaining the determination result that the moving means is the automobile while detecting the predetermined vibration described later after the moving means is determined to be the automobile.
  • the predetermined vibration includes vibration detected by the acceleration sensor 15 when the vehicle is in the vehicle and vibration detected by the acceleration sensor 15 when the vehicle is in a state other than the state after getting off.
  • the state after getting off is a state when the user is getting out of the automobile with the smartphone 1, for example, a state when the user is walking or running.
  • the state other than the state after getting off is a state where the user has not got off the car after the start of the car.
  • the state in which the user has not got off the vehicle after the start of the vehicle includes, for example, a state where the vehicle is temporarily stopped and the engine is idling. That is, after determining that the moving means is an automobile, the control program 9A may maintain the determination result that the moving means is an automobile if any vibration other than after getting off continues. .
  • the control program 9A detects the vibration that is very small or is detected after the vibration when the vehicle is in the vehicle is detected until the vibration when the vehicle is in the state after getting off is detected. When there is no more, the determination that some vibration other than after getting off is not continued, and the determination result that the moving means is an automobile may be maintained. With such a configuration, even when the automobile having the idling stop function is temporarily stopped or the automobile is temporarily parked, the smartphone 1 can maintain the determination result that the moving means is the automobile. *
  • the controller 10 executes the control program 9A, for example, after determining that the moving means is an automobile, and then, while detecting a predetermined vibration, executes a process for maintaining the determination result that the moving means is the automobile. .
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of a process flow by the smartphone 1 according to the embodiment.
  • the processing shown in FIG. 3 is realized by the controller 10 executing a control program 9A stored in the storage 9.
  • the controller 10 determines whether a predetermined vibration is detected (step S201). For example, the controller 10 determines, based on the vibration determination data 9X, whether the vibration detected by the acceleration sensor 15 matches the vibration detected by the acceleration sensor 15 when the vehicle is in a car.
  • step S201 If the predetermined vibration is detected as a result of the determination (step S201, Yes), the controller 10 measures a change in the magnetic field strength acting on the smartphone 1 for a certain time (step S202). Subsequently, the controller 10 determines whether or not there is a predetermined change in the magnetic field intensity measured in step S202 (step S203). For example, the controller 10 determines based on the magnetic field strength determination data 9Y whether or not the magnitude of the change in the magnetic field strength detected by the rotation detection unit 16 is larger than a preset threshold value.
  • the controller 10 When the controller 10 has a predetermined change in the magnetic field strength as a result of the determination (when the magnitude of the change in the magnetic field strength exceeds a preset threshold value) (step S203, Yes), the orientation of the smartphone 1 is determined. Is measured for a predetermined time (step S204). Subsequently, the controller 10 determines whether there is a predetermined change in the orientation of the smartphone 1 based on the change in the orientation of the smartphone 1 measured in step S204 (step S205). For example, the controller 10 refers to the rotation determination data 9Z to determine whether the number of changes in the orientation of the smartphone 1 detected by the rotation detection unit 16 within a certain time exceeds a threshold value. Alternatively, the controller 10 refers to, for example, the rotation determination data 9Z and determines whether the rotation angle (or angular velocity) of the smartphone 1 detected by the rotation detection unit 16 exceeds a threshold value.
  • the controller 10 determines that the moving means is an automobile when the direction of the smartphone 1 has changed as a result of the determination (step S205, Yes) (step S206).
  • step S207 determines whether the vibration continues.
  • the vibration in step S207 may be vibration detected by the acceleration sensor 15 when the vehicle is in the vehicle or vibration detected by the acceleration sensor 15 when the vehicle is in a state other than the state after getting off.
  • the processing procedure of step S207 is a procedure for maintaining the determination result that the moving means is an automobile when any vibration other than after getting off is continued after the moving means is determined to be an automobile. is there.
  • step S207 If the result of determination is that vibration continues (Yes in step S207), the controller 10 returns to step S206 and maintains the determination result that the moving means is an automobile.
  • Step S207 If the result of determination is that the vibration has not continued (No at Step S207), the controller 10 cancels the determination result that the moving means is an automobile (Step S208), and ends the processing shown in FIG.
  • step S205 if there is no predetermined change in the orientation of the smartphone 1 as a result of the determination (step S205, No), the controller 10 determines that the moving means is a train (step S209), and FIG. The processing shown in FIG.
  • step S203 the controller 10 proceeds to the processing procedure of step S206 when the determination result shows that there is no predetermined change in magnetic field strength (No in step S203).
  • step S201 the controller 10 ends the process shown in FIG. 3 when the predetermined vibration is not detected as a result of the determination (No in step S201).
  • the smartphone 1 may maintain the determination result that the moving means is a car if it is determined that the moving means is a car and any vibration other than after getting off continues.
  • the start and stop timings may be controlled as follows. For example, when vibration is detected by the acceleration sensor 15, the gyro sensor is activated, and the gyro sensor is stopped when the moving means is determined based on the detection result of the gyro sensor. Alternatively, the gyro sensor is activated when the moving means cannot be determined based on the detection result of the acceleration sensor 15, and the gyro sensor is stopped when the moving means is determined. Thereby, power consumption by the gyro sensor can be reduced.
  • the timing of starting and stopping the gyro sensor may be controlled as follows. If the moving means cannot be determined by the detection result of the acceleration sensor 15, the moving means is determined based on the detection result of the geomagnetic sensor, and if the moving means cannot be determined by the detection result of the geomagnetic sensor, the gyro sensor is activated to move When the means is determined, the gyro sensor is stopped. Thereby, power consumption by the gyro sensor can be reduced.
  • the smartphone 1 determines whether the moving unit is an automobile based on the detection result by the acceleration sensor 15 has been described, the smartphone 1 is not limited to this determining unit.
  • the smartphone 1 may determine whether the moving unit is an automobile based on the detection result by the rotation detection unit 16 regardless of the detection result by the acceleration sensor 15.

Abstract

 態様の一つにおいて、移動手段を判別する携帯電子機器は、所定の振動を検出しているとき、所定の期間内に磁場強度の所定の変化を検出すると移動手段が電車であると判別する制御部を備える。一方で、前記制御部は、前記所定の期間内に前記磁場強度の前記所定の変化を検出しないと移動手段が自動車であると判別する。前記制御部は、携帯電子機器の回転に関する所定の情報を検出すると、前記所定の期間内に前記磁場強度の前記所定の変化が検出された場合であっても、移動手段を自動車であると判別する。

Description

携帯電子機器、制御方法及び制御プログラム
 本出願は、携帯電子機器、制御方法及び制御プログラムに関する。
 従来、携帯電話、スマートフォンなどの携帯電子機器では、搭載される加速度センサを用いて移動手段を判別する技術がある(特許文献1参照)。
特開2011-257374号公報
 しかしながら、上記の移動手段を判別する技術には改善の余地がある。
 上記のことから、精度よく移動手段の判別を行うことができる携帯電子機器、制御方法及び制御プログラムを提供する必要がある。
 態様の一つに係る携帯電子機器は、移動手段を判別する携帯電子機器において、所定の振動を検出しているとき、所定の期間内に磁場強度の所定の変化を検出すると前記移動手段が電車であると判別する一方で、当該所定の期間内に前記磁場強度の前記所定の変化を検出しないと前記移動手段が自動車であると判別する制御部を備える。前記制御部は、前記携帯電子機器の回転に関する所定の情報を検出すると、前記所定の期間内に前記磁場強度の前記所定の変化が検出された場合であっても、前記移動手段を自動車であると判別する。態様の一つに係る携帯電子機器は、移動手段を判別する携帯電子機器において、所定の振動を検出しているとき、前記携帯電子機器の回転に関する所定の情報に基づいて、前記移動手段を自動車であると判別する制御部を備える。
 態様の一つに係る制御方法は、移動手段を判別する携帯電子機器によって実行される制御方法である。前記制御方法は、所定の振動を検出するステップと、前記所定の振動を検出しているとき、所定の期間内の磁場強度の所定の変化を検出するステップと、前記磁場強度の前記所定の変化を検出すると前記移動手段が電車であると判定する一方で、前記磁場強度の前記所定の変化を検出しないと前記移動手段が自動車であると判定するステップと、前記携帯電子機器の回転に関する所定の情報を検出すると、前記磁場強度の前記所定の変化が検出された場合であっても、前記移動手段を自動車であると判定するステップとを含む。
 態様の一つに係る制御プログラムは、移動手段を判別する携帯電子機器に、所定の振動を検出するステップと、前記所定の振動を検出しているとき、所定の期間内の磁場強度の所定の変化を検出するステップと、前記磁場強度の所定の変化を検出すると前記移動手段が電車であると判定する一方で、前記磁場強度の所定の変化を検出しないと前記移動手段が自動車であると判定するステップと、前記携帯電子機器の回転に関する所定の情報を検出すると、前記磁場強度の所定の変化が検出された場合であっても、前記移動手段を自動車であると判定するステップとを実行させる。
図1は、実施形態に係るスマートフォンの機能構成の一例を示すブロック図である。 図2は、実施形態に係るスマートフォンによる処理の流れの一例を示すフローチャートである。 図3は、実施形態に係るスマートフォンによる処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 以下では、携帯電子機器の一例として、スマートフォンについて説明するが、携帯電子機器はスマートフォンに限定されない。携帯電子機器は、ユーザが携行可能であって、移動手段の判別を実行する電子機器であれば、スマートフォン以外の機器であってもよく、例えば、モバイルフォン、タブレット、携帯型パソコン、デジタルカメラ、メディアプレイヤ、電子書籍リーダ、ナビゲータ、又はゲーム機等の機器であってよい。
 図1は、実施形態に係るスマートフォンの機能構成の一例を示すブロック図である。以下の説明においては、同様の構成要素に同一の符号を付すことがある。さらに、重複する説明は省略することがある。
 図1に示すように、スマートフォン1は、タッチスクリーンディスプレイ2と、ボタン3と、照度センサ4と、近接センサ5と、通信ユニット6と、レシーバ7と、マイク8と、ストレージ9と、コントローラ10と、スピーカ11と、カメラ12と、カメラ13と、コネクタ14と、加速度センサ15と、回転検出ユニット16とを備える。
 タッチスクリーンディスプレイ2は、ディスプレイ2Aと、タッチスクリーン2Bとを有する。ディスプレイ2A及びタッチスクリーン2Bは、例えば、重ねて配置されてもよいし、並べて配置されてもよいし、離して配置されてもよい。ディスプレイ2Aとタッチスクリーン2Bとが重ねて配置される場合、例えば、ディスプレイ2Aの1ないし複数の辺がタッチスクリーン2Bのいずれの辺とも沿っていなくてもよい。
 ディスプレイ2Aは、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)、有機ELディスプレイ(OELD:Organic Electro-Luminescence Display)、又は無機ELディスプレイ(IELD:Inorganic Electro-Luminescence Display)等の表示デバイスを備える。ディスプレイ2Aは、文字、画像、記号、及び図形等を表示してもよい。ディスプレイ2Aが表示する文字、画像、記号、及び図形等を含む画面には、ロック画面と呼ばれる画面、ホーム画面と呼ばれる画面、アプリケーションの実行中に表示されるアプリケーション画面が含まれる。ホーム画面は、デスクトップ、待受画面、アイドル画面、標準画面、アプリ一覧画面又はランチャー画面と呼ばれることもある。
 タッチスクリーン2Bは、タッチスクリーン2Bに対する指、ペン、又はスタイラスペン等の接触を検出する。タッチスクリーン2Bは、複数の指、ペン、又はスタイラスペン等(以下、単に「指」という)がタッチスクリーン2Bに接触した位置を検出することができる。タッチスクリーン2Bは、タッチスクリーン2B(タッチスクリーンディスプレイ2)に対する指の接触を、接触された場所のタッチスクリーンディスプレイ2上での位置とともに、コントローラ10に通知する。
 タッチスクリーン2Bの検出方式は、静電容量方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式(又は超音波方式)、赤外線方式、電磁誘導方式、及び荷重検出方式等から選択される任意の方式でよい。以下の説明では、説明を簡単にするため、利用者はスマートフォン1を操作するために指を用いてタッチスクリーン2Bに接触するものと想定する。
 コントローラ10(スマートフォン1)は、タッチスクリーン2Bにより検出された接触、接触が検出された位置、接触が検出された位置の変化、接触が検出された間隔、及び接触が検出された回数の少なくとも1つに基づいて、ジェスチャの種別を判別する。ジェスチャは、指を用いて、タッチスクリーン2B(タッチスクリーンディスプレイ2)に対して行われる操作である。コントローラ10(スマートフォン1)が、タッチスクリーン2Bを介して判別するジェスチャには、例えば、タッチ、ロングタッチ、リリース、スワイプ、タップ、ダブルタップ、ロングタップ、ドラッグ、フリック、ピンチイン、及びピンチアウトが含まれるが、これらに限定されない。
 ボタン3は、利用者からの操作入力を受け付ける。ボタン3の数は、単数であっても、複数であってもよい。
 照度センサ4は、照度を検出する。照度は、照度センサ4の測定面の単位面積に入射する光束の値である。照度センサ4は、例えば、ディスプレイ2Aの輝度の調整に用いられる。
 近接センサ5は、近隣の物体の存在を非接触で検出する。近接センサ5は、磁界の変化又は超音波の反射波の帰還時間の変化等に基づいて物体の存在を検出する。近接センサ5は、例えば、ディスプレイ2Aが顔に近づけられたことを検出する。照度センサ4及び近接センサ5は、1つのセンサとして構成されていてもよい。照度センサ4は、近接センサとして用いられてもよい。
 通信ユニット6は、無線により通信する。通信ユニット6によってサポートされる無線通信規格には、例えば、2G、3G、4G等のセルラーフォンの通信規格と、近距離無線の通信規格とを含む。セルラーフォンの通信規格としては、例えば、LTE(Long Term Evolution)、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)、CDMA2000、PDC(Personal Digital Cellular)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)、PHS(Personal Handy-phone System)等を含む。近距離無線の通信規格としては、例えば、IEEE802.11、Bluetooth(登録商標)、IrDA(Infrared Data Association)、NFC(Near Field Communication)、WPAN(Wireless Personal Area Network)等を含む。WPANの通信規格には、例えば、ZigBee(登録商標)がある。通信ユニット6は、上述した通信規格の1つ又は複数をサポートしていてもよい。
 レシーバ7は、音出力部である。レシーバ7は、コントローラ10から送信される音信号を音として出力する。レシーバ7は、例えば、通話時に相手の声を出力するために用いられてよい。マイク8は、音入力部である。マイク8は、利用者の音声等を音信号へ変換してコントローラ10へ送信する。
 ストレージ9は、プログラム及びデータを記憶する。ストレージ9は、コントローラ10の処理結果を一時的に記憶する作業領域として利用されてよい。ストレージ9は、半導体記憶媒体、及び磁気記憶媒体等の任意の非一過的(non-transitory)な記憶媒体を含んでよい。ストレージ9は、複数の種類の記憶媒体を含んでよい。ストレージ9は、メモリカード、光ディスク、又は光磁気ディスク等の記憶媒体と、記憶媒体の読み取り装置との組み合わせを含んでよい。ストレージ9は、RAM(Random Access Memory)等の一時的な記憶領域として利用される記憶デバイスを含んでよい。
 ストレージ9に記憶されるプログラムには、フォアグランド又はバックグランドで実行されるアプリケーションと、アプリケーションの動作を支援する制御プログラムとが含まれる。フォアグランドで実行されるアプリケーションは、例えば、ディスプレイ2Aに画面が表示される。制御プログラムには、例えば、OSが含まれる。アプリケーション及び制御プログラムは、通信ユニット6による無線通信又は非一過的な記憶媒体を介してストレージ9にインストールされてもよい。
 ストレージ9は、制御プログラム9A、電話アプリケーション9B、メールアプリケーション9C、振動判定データ9X、磁場強度判定データ9Y及び回転判定データ9Zなどを記憶する。
 制御プログラム9Aは、スマートフォン1の各種制御に関する機能を提供する。制御プログラム9Aは、例えば、移動手段を判別する機能を提供する。制御プログラム9Aは、磁場強度の変化を一定時間(所定のモニタ時間)計測するための機能を提供する。磁場強度の変化を計測する機能は、例えば、回転検出ユニット16により単位時間TあたりにN個の地磁気データが計測される場合には、一定時間Hに相当する数(N×H/T個)の地磁気データを回転検出ユニット16から取得し、取得した地磁気データに基づいて地磁気値の分散又は標準偏差を算出する。制御プログラム9Aは、例えば、所定の振動を検出しているとき、所定の期間内に磁場強度の所定の変化を検出すると上記移動手段が電車であると判別する一方で、当該所定の期間内に磁場強度の所定の変化を検出しないと上記移動手段が自動車であると判別するための機能を提供する。磁場強度の変化を検出する機能は、例えば、回転検出ユニット16から取得する地磁気データに基づいて算出する地磁気値の分散又は標準偏差を磁場強度の変化の大きさとして求め、磁場強度の変化が所定の変化に対応するかを判定する。なお、地磁気値の変化の大きさを示す値は分散又は標準偏差に限定されない。例えば、地磁気値の変化の大きさを示す値は、回転検出ユニット16から取得する地磁気データに基づいて算出する地磁気値の最大値と最小値との差分であってもよい。制御プログラム9Aは、例えば、スマートフォン1の回転に関する所定の情報を検出すると、上記所定の期間内に磁場強度の所定の変化が検出された場合であっても、上記移動手段を自動車であると判別するための機能を提供する。スマートフォン1の回転に関する所定の情報を検出する機能は、例えば、スマートフォン1の向きが一定時間(所定のモニタ時間)内に変化した回数、又は一定時間(所定のモニタ時間)内において変化するスマートフォン1の回転角度(又は角速度)を検出する。
 電話アプリケーション9Bは、無線通信による通話のための通話機能を提供する。メールアプリケーション9Cは、電子メールの作成、送信、受信、及び表示等のための機能を提供する。
 振動判定データ9Xは、加速度センサ15により検出される振動に基づいて、移動を判定するためのデータである。振動判定データ9Xは、例えば、自動車に乗車中である場合に加速度センサ15により検出される振動に関するデータ及び降車後に加速度センサ15により検出される振動に関するデータに該当する。磁場強度判定データ9Yは、回転検出ユニット16により検出される磁場強度(地磁気値)に基づいて、スマートフォン1に作用する磁場強度(地磁気値)の変化の大きさを判定するためのデータである。磁場強度判定データ9Yは、例えば、電車に乗車中である場合に回転検出ユニット16により検出される磁場強度に関するデータである。回転判定データ9Zは、回転検出ユニット16により検出される回転に関する所定の情報に基づいて、上記移動手段を自動車であると判別するためのデータである。回転判定データ9Zは、例えば、スマートフォン1の向きが一定時間(所定のモニタ時間)内に変化した回数と比較するための閾値、又は一定時間(所定のモニタ時間)内において変化するスマートフォン1の回転角度(又は角速度)と比較するための閾値に該当する。スマートフォン1の向きが変更された回数は、例えば、一定時間(所定のモニタ時間)内に、当該回数をカウントするときに検出されるスマートフォン1の向きを基準として、スマートフォン1が±40度~360度の回転を検出したときの回数に相当するものが該当する。なお、スマートフォン1は、例えば、回転が開始されてから当該回転が一定時間止まるとき、又は360度回転したときに1回転としてカウントしてもよい。スマートフォン1は、当該カウントの後、所定のモニタ時間内において、再び回転を検出し回数をカウントしてもよい。スマートフォン1の回転角度(又は角速度)は、スマートフォン1に対して予め設定される基準方向に対する回転角度(又は角速度)としてもよい。基準方向は、北又は南などの特定の方向でもよいし、回転角度の計測を開始するときのスマートフォン1の方向でもよい。
 コントローラ10は、演算処理装置である。演算処理装置は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、SoC(System-on-a-Chip)、MCU(Micro Control Unit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、およびコプロセッサを含むが、これらに限定されない。コントローラ10は、スマートフォン1の動作を統括的に制御して各種の機能を実現する。コントローラ10は、制御部の一例である。
 具体的には、コントローラ10は、ストレージ9に記憶されているデータを必要に応じて参照しつつ、ストレージ9に記憶されているプログラムに含まれる命令を実行する。そして、コントローラ10は、データ及び命令に応じて機能部を制御し、それによって各種機能を実現する。機能部は、例えば、ディスプレイ2A、通信ユニット6、マイク8、及びスピーカ11を含むが、これらに限定されない。コントローラ10は、検出部の検出結果に応じて、制御を変更することがある。検出部は、例えば、タッチスクリーン2B、ボタン3、照度センサ4、近接センサ5、マイク8、カメラ12、カメラ13、加速度センサ15、及び回転検出ユニット16を含むが、これらに限定されない。
 コントローラ10は、制御プログラム9Aを実行することにより、例えば、移動手段を判別する処理を実行する。コントローラ10は、制御プログラム9Aを実行することにより、磁場強度の変化を一定時間(所定のモニタ時間)計測する。具体的に説明すると、コントローラ10は、回転検出ユニット16により単位時間TあたりにN個の地磁気データが計測される場合には、一定時間Hに相当する数(N×H/T個)の地磁気データを回転検出ユニット16から取得し、取得した地磁気データに基づいて地磁気値の分散又は標準偏差を算出する。コントローラ10は、制御プログラム9Aを実行することにより、例えば、所定の振動を検出しているとき、所定の期間内に磁場強度の所定の変化を検出すると上記移動手段が電車であると判別する。一方で、コントローラ10は、前記所定の期間内に磁場強度の所定の変化を検出しないと上記移動手段が自動車であると判別する処理を実行する。具体的に説明すると、コントローラ10は、回転検出ユニット16から取得する地磁気データに基づいて算出する地磁気値の分散又は標準偏差を磁場強度の変化の大きさとして求め、磁場強度の変化が所定の変化に対応するかを判定する。コントローラ10は、制御プログラム9Aを実行することにより、例えば、スマートフォン1の回転に関する所定の情報を検出すると、上記所定の期間内に磁場強度の所定の変化が検出された場合であっても、上記移動手段を自動車であると判別する処理を実行する。具体的に説明すると、コントローラ10は、スマートフォン1の向きが一定時間(所定のモニタ時間)内に変化した回数、あるいは一定時間(所定のモニタ時間)内において変化するスマートフォン1の回転角度(又は角速度)が所定の条件(回転判定データ9Z)を満足するか判定することにより、スマートフォン1の回転に関する所定の情報が検出されたかを判定する。
 スピーカ11は、音出力部である。スピーカ11は、コントローラ10から送信される音信号を音として出力する。スピーカ11は、例えば、着信音及び音楽を出力するために用いられる。レシーバ7及びスピーカ11の一方が、他方の機能を兼ねてもよい。
 カメラ12及びカメラ13は、撮影した画像を電気信号へ変換する。カメラ12は、ディスプレイ2Aに面している物体を撮影するインカメラである。カメラ13は、ディスプレイ2Aの反対側の面に面している物体を撮影するアウトカメラである。カメラ12及びカメラ13は、インカメラ及びアウトカメラを切り換えて利用可能なカメラユニットとして、機能的及び物理的に統合された状態でスマートフォン1に実装されてもよい。
 コネクタ14は、他の装置が接続される端子である。コネクタ14は、USB(Universal Serial Bus)、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)、ライトピーク(サンダーボルト(登録商標))、イヤホンマイクコネクタのような汎用的な端子であってもよい。コネクタ14は、Dockコネクタのような専用の端子でもよい。コネクタ14に接続される装置は、例えば、外部ストレージ、スピーカ、及び通信装置を含むが、これらに限定されない。
 加速度センサ15は、スマートフォン1に作用する加速度の方向及び大きさを検出する。回転検出ユニット16は、スマートフォン1の回転に関する情報を検出する。回転検出ユニット16は、例えば、地磁気センサを含んで構成されてよい。回転検出ユニット16は、例えば、スマートフォン1に作用する磁場強度を検出する。回転検出ユニット16は、例えば、スマートフォン1の方向(方位)を検出する。回転検出ユニット16は、例えば、ジャイロセンサを含んで構成されてもよい。ジャイロセンサを含む回転検出ユニット16は、例えば、スマートフォン1の回転角度(又は角速度)を検出する。ある実施形態に係るスマートフォン1は、磁場強度を検出する機能、及びスマートフォン1の方向を検出する機能が統合されて回転検出ユニット16に実装されてもよいし、それぞれの機能が物理的に分散されていてもよい。
 スマートフォン1は、上記の各機能部の他、GPS受信機、及びバイブレータを備えてもよい。GPS受信機は、GPS衛星からの所定の周波数帯の電波信号を受信し、受信した電波信号の復調処理を行って、処理後の信号をコントローラ10に送出する。バイブレータは、スマートフォン1の一部又は全体を振動させる。バイブレータは、振動を発生させるために、例えば、圧電素子、又は偏心モータなどを有する。図1には示していないが、バッテリなど、スマートフォン1の機能を維持するために当然に用いられる機能部はスマートフォン1に実装される。
 図2は、実施形態に係るスマートフォンによる処理の流れの一例を示すフローチャートである。図2に示す処理は、コントローラ10が、ストレージ9に記憶されている制御プログラム9Aなどを実行することにより実現される。
 図2に示すように、コントローラ10は、所定の振動が検出されたかを判定する(ステップS101)。コントローラ10は、例えば、加速度センサ15により検出される振動が、自動車に乗車中である場合に加速度センサ15により検出される振動と一致するかを振動判定データ9Xに基づいて判定する。
 コントローラ10は、判定の結果、所定の振動が検出された場合には(ステップS101,Yes)、スマートフォン1に作用する磁場強度の変化を一定時間計測する(ステップS102)。続いて、コントローラ10は、ステップS102において計測した磁場強度に所定の変化があるかを判定する(ステップS103)。コントローラ10は、例えば、回転検出ユニット16により検出される磁場強度の変化の大きさが、予め設定される閾値より大きいか否かを磁場強度判定データ9Yに基づいて判定する。
 コントローラ10は、判定の結果、磁場強度に所定の変化があった場合には(ステップS103,Yes)、スマートフォン1の向きの変化を一定時間計測する(ステップS104)。コントローラ10は、磁場強度に所定の変化があった場合として、例えば、検出される磁場強度の変化の大きさが、予め設定される閾値を超える場合を判定してよい。スマートフォン1の向きには、回転検出ユニット16に搭載される地磁気センサにより検出されるスマートフォン1の方向(方位)、又は回転検出ユニット16に搭載されるジャイロセンサにより検出されるスマートフォン1の回転角度(角速度)が含まれる。
 続いて、コントローラ10は、ステップS104において計測したスマートフォン1の向きに基づいて、スマートフォン1の向きに所定の変化があるかを判定する(ステップS105)。コントローラ10は、例えば、回転判定データ9Zを参照して、回転検出ユニット16により検出されるスマートフォン1の向きの一定時間内における変化回数が閾値を超えているかを判定する。あるいは、コントローラ10は、例えば、回転判定データ9Zを参照して、回転検出ユニット16により検出されるスマートフォン1の回転角度(又は角速度)が閾値を超えているかを判定する。
 コントローラ10は、判定の結果、スマートフォン1の向きに所定の変化があった場合には(ステップS105,Yes)、移動手段を自動車であると判別し(ステップS106)、図2に示す処理を終了する。
 一方、コントローラ10は、判定の結果、スマートフォン1の向きに所定の変化がない場合には(ステップS105,No)、移動手段を電車であると判別し(ステップS107)、図2に示す処理を終了する。
 上記ステップS103において、コントローラ10は、判定の結果、磁場強度に所定の変化がない場合には(ステップS103,No)、上記ステップS106の手順に進んで移動手段を自動車であると判別して、図2に示す処理を終了する。コントローラ10は、磁場強度に所定の変化がない場合として、例えば、検出される磁場強度の変化の大きさが、予め設定される閾値以下の場合を判定してよい。
 上記ステップS101において、コントローラ10は、判定の結果、所定の振動が検出されない場合には(ステップS101,No)、図2に示す処理を終了する。
 立体駐車場のように着磁している建物に自動車で入場した場合には、スマートフォン1は、電車に乗車中である場合に検出されるのと近似の磁場強度の変化を検出する恐れがある。すなわち、自動車に乗車中であっても、移動手段を電車と誤って判別する恐れがある。これに対して、スマートフォン1は、電車に乗車中である場合に検出される特有の磁場強度の変化が検出されたとしても、電車に乗車中には検出されにくいスマートフォン1の向きの変化が検出されると、移動手段を自動車であると判別する。すなわち、例えば、自動車をらせん状に走行させる立体駐車場では、スマートフォン1において特有の方向の変化が検出される。この方向の変化は、電車に乗車中である場合に検出する蓋然性が極めて低い。
 スマートフォン1は、移動手段を自動車であると判別した後、所定の振動が継続して検出されている間、移動手段を自動車とする判別結果を維持してもよい。
 制御プログラム9Aは、例えば、移動手段を自動車と判別した後、後述する所定の振動を検出している間は、移動手段を自動車とする判別結果を維持するための機能を提供してもよい。所定の振動は、自動車に乗車中である場合に加速度センサ15により検出される振動及び降車後の状態以外の状態である場合に加速度センサ15により検出される振動を含む。降車後の状態とは、ユーザがスマートフォン1を持って自動車から降りているときの状態、例えば、ユーザが歩行又は走行しているときの状態である。降車後の状態以外の状態とは、自動車の発進後、ユーザが自動車から降車していない状態である。自動車の発進後、ユーザが自動車から降車していない状態は、例えば、自動車が一旦停止してエンジンがアイドリング状態にあるときの状態を含む。すなわち、制御プログラム9Aは、移動手段を自動車であると判別した後、降車後以外の何等かの振動が継続している場合には、移動手段が自動車であるという判別結果を維持してもよい。制御プログラム9Aは、自動車に乗車中である場合の振動を検出してから、降車後の状態である場合の振動が検出されるまでの間に、検出される振動が極めて小さくなる、または検出されなくなった場合、降車後以外の何等かの振動が継続していないとの判定は無視して、移動手段が自動車であるという判別結果を維持してよい。このような構成であると、アイドリングストップ機能を有する自動車が一旦停止した場合、又は自動車が一時駐車した場合でも、スマートフォン1は移動手段が自動車であるという判別結果を維持することができる。 
 コントローラ10は、制御プログラム9Aを実行することにより、例えば、移動手段を自動車と判別した後、所定の振動を検出している間は、移動手段を自動車とする判別結果を維持する処理を実行する。
 図3は、実施形態に係るスマートフォン1による処理の流れの一例を示すフローチャートである。図3に示す処理は、コントローラ10が、ストレージ9に記憶されている制御プログラム9Aなどを実行することにより実現される。
 図3に示すように、コントローラ10は、所定の振動が検出されたかを判定する(ステップS201)。コントローラ10は、例えば、加速度センサ15により検出される振動が、自動車に乗車中である場合に加速度センサ15により検出される振動と一致するかを振動判定データ9Xに基づいて判定する。
 コントローラ10は、判定の結果、所定の振動が検出された場合には(ステップS201,Yes)、スマートフォン1に作用する磁場強度の変化を一定時間計測する(ステップS202)。続いて、コントローラ10は、ステップS202において計測した磁場強度に所定の変化があるかを判定する(ステップS203)。コントローラ10は、例えば、回転検出ユニット16により検出される磁場強度の変化の大きさが、予め設定される閾値より大きいか否かを磁場強度判定データ9Yに基づいて判定する。
 コントローラ10は、判定の結果、磁場強度に所定の変化があった場合(磁場強度の変化の大きさが、予め設定される閾値を超える場合)には(ステップS203,Yes)、スマートフォン1の向きの変化を一定時間計測する(ステップS204)。続いて、コントローラ10は、ステップS204において計測したスマートフォン1の向きの変化に基づいて、スマートフォン1の向きに所定の変化があるかを判定する(ステップS205)。コントローラ10は、例えば、回転判定データ9Zを参照して、回転検出ユニット16により検出されるスマートフォン1の向きの一定時間内における変化回数が閾値を超えているかを判定する。あるいは、コントローラ10は、例えば、回転判定データ9Zを参照して、回転検出ユニット16により検出されるスマートフォン1の回転角度(又は角速度)が閾値を超えているかを判定する。
 コントローラ10は、判定の結果、スマートフォン1の向きに所定の変化があった場合には(ステップS205,Yes)、移動手段を自動車であると判別する(ステップS206)。
 続いて、コントローラ10は、振動が継続しているかを判定する(ステップS207)。ステップS207における、振動は、自動車に乗車中である場合に加速度センサ15により検出される振動又は降車後の状態以外の状態である場合に加速度センサ15により検出される振動であればよい。ステップS207の処理手順は、移動手段を自動車であると判別した後、降車後以外の何等かの振動が継続している場合には、移動手段を自動車とする判別結果を維持する趣旨の手順である。
 コントローラ10は、判定の結果、振動が継続している場合には(ステップS207,Yes)、上記ステップS206に戻り、移動手段を自動車とする判別結果を維持する。
 コントローラ10は、判定の結果、振動が継続していない場合には(ステップS207,No)、移動手段を自動車とする判別結果を取り消して(ステップS208)、図3に示す処理を終了する。
 上記ステップS205において、コントローラ10は、判定の結果、スマートフォン1の向きに所定の変化がない場合には(ステップS205,No)、移動手段を電車であると判別し(ステップS209)、図3に示す処理を終了する。
 上記ステップS203において、コントローラ10は、判定の結果、磁場強度に所定の変化がない場合(ステップS203,No)、上記ステップS206の処理手順に移る。
 上記ステップS201において、コントローラ10は、判定の結果、所定の振動が検出されない場合には(ステップS201,No)、図3に示す処理を終了する。
 スマートフォン1は、移動手段を自動車であると判別した後、降車後以外の何等かの振動が継続している場合には、移動手段を自動車とする判別結果を維持してよい。
 回転検出ユニット16としてジャイロセンサを搭載する場合には、次のように起動及び停止のタイミングを制御してもよい。例えば、加速度センサ15により振動が検出されるとジャイロセンサを起動させ、ジャイロセンサの検出結果に基づいて移動手段が確定した時点でジャイロセンサを停止させる。あるいは、加速度センサ15による検出結果により移動手段が確定できない場合にジャイロセンサを起動させ、移動手段が確定した時点でジャイロセンサを停止させる。これにより、ジャイロセンサによる電力消費を低減できる。
 回転検出ユニット16を地磁気センサ及びジャイロセンサにより実装する場合には、次のようにジャイロセンサの起動及び停止のタイミングを制御してもよい。加速度センサ15による検出結果により移動手段が確定できない場合には、地磁気センサによる検出結果により移動手段の判別を実行し、地磁気センサによる検出結果により移動手段を確定できない場合にジャイロセンサを起動させ、移動手段が確定した時点でジャイロセンサを停止させる。これにより、ジャイロセンサによる電力消費を低減できる。
 加速度センサ15による検出結果に基づいて、移動手段が自動車であるかを判別するスマートフォン1の一例について説明したが、スマートフォン1は、この判別手段には限定されない。例えば、スマートフォン1は、加速度センサ15による検出結果に関係なく、回転検出ユニット16による検出結果に基づいて、移動手段が自動車であるかを判別してもよい。
 添付の請求項は、上記の実施形態に限定されるべきものでなく、本明細書に示した基礎的事項の範囲内で当該技術分野の当業者が創作しうるすべての変形例及び代替可能な構成により具現化されるべきである。
1 スマートフォン
2 タッチスクリーンディスプレイ
2A ディスプレイ
2B タッチスクリーン
3 ボタン
4 照度センサ
5 近接センサ
6 通信ユニット
7 レシーバ
8 マイク
9 ストレージ
9A 制御プログラム
9B 電話アプリケーション
9C メールアプリケーション
9X 振動判定データ
9Y 磁場強度判定データ
9Z 回転判定データ
10 コントローラ
11 スピーカ
12 カメラ
13 カメラ
14 コネクタ
15 加速度センサ
16 回転検出ユニット

Claims (5)

  1.  移動手段を判別する携帯電子機器において、
     所定の振動を検出しているとき、
     所定の期間内に磁場強度の所定の変化を検出すると前記移動手段が電車であると判別する一方で、当該所定の期間内に前記磁場強度の前記所定の変化を検出しないと前記移動手段が自動車であると判別する制御部を備え、
     前記制御部は、前記携帯電子機器の回転に関する所定の情報を検出すると、前記所定の期間内に前記磁場強度の前記所定の変化が検出された場合であっても、前記移動手段を自動車であると判別する携帯電子機器。
  2.  前記制御部は、前記移動手段を自動車と判別した後、前記所定の振動を検出している間は、前記移動手段を自動車とする判別結果を維持する請求項1に記載の携帯電子機器。
  3.  移動手段を判別する携帯電子機器において、
     所定の振動を検出しているとき、
     前記携帯電子機器の回転に関する所定の情報に基づいて、前記移動手段を自動車であると判別する制御部を備える携帯電子機器。
  4.  移動手段を判別する携帯電子機器によって実行される制御方法であって、
     所定の振動を検出するステップと、
     前記所定の振動を検出しているとき、所定の期間内の磁場強度の所定の変化を検出するステップと、
     前記磁場強度の前記所定の変化を検出すると前記移動手段が電車であると判定する一方で、前記磁場強度の前記所定の変化を検出しないと前記移動手段が自動車であると判定するステップと、
     前記携帯電子機器の回転に関する所定の情報を検出すると、前記磁場強度の前記所定の変化が検出された場合であっても、前記移動手段を自動車であると判定するステップと
     を含む制御方法。
  5.  移動手段を判別する携帯電子機器に、
     所定の振動を検出するステップと、
     前記所定の振動を検出しているとき、所定の期間内の磁場強度の所定の変化を検出するステップと、
     前記磁場強度の前記所定の変化を検出すると前記移動手段が電車であると判定する一方で、前記磁場強度の前記所定の変化を検出しないと前記移動手段が自動車であると判定するステップと、
     前記携帯電子機器の回転に関する所定の情報を検出すると、前記磁場強度の前記所定の変化が検出された場合であっても、前記移動手段を自動車であると判定するステップと
     を実行させる制御プログラム。
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