WO2016199740A1 - 被監視者監視中央処理装置、被監視者監視中央処理方法、被監視者監視中央処理プログラムおよび被監視者監視システム - Google Patents

被監視者監視中央処理装置、被監視者監視中央処理方法、被監視者監視中央処理プログラムおよび被監視者監視システム Download PDF

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WO2016199740A1
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abnormality determination
determination threshold
time
unit
monitored person
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PCT/JP2016/066830
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君塚 京田
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コニカミノルタ株式会社
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    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
    • G08B21/04Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons
    • GPHYSICS
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    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
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    • GPHYSICS
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    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/01Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
    • G08B25/04Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using a single signalling line, e.g. in a closed loop

Definitions

  • the present invention relates to a monitored person monitoring central processing device, a monitored person monitoring central processing method, and a monitored person monitoring center used in a monitored person monitoring system for monitoring a monitored person to be monitored by a plurality of devices.
  • the present invention relates to a processing program and the monitored person monitoring system.
  • Japan is an aging society, more specifically the ratio of population over 65 years old to the total population due to the improvement of living standards accompanying the post-war high economic growth, improvement of sanitary environment and improvement of medical standards, etc. It is a super-aging society with an aging rate exceeding 21%.
  • the total population was about 126.5 million, while the elderly population over the age of 65 was about 25.56 million.
  • the total population was about 124.11 million.
  • the elderly population will be about 34.56 million.
  • the number of nurses who need nursing or nursing care due to illness, injury, aging, etc. is expected to increase compared to those who need nursing in a normal society that is not an aging society.
  • Such nurses are required to enter nursing facilities such as hospitals and welfare facilities for the elderly (Japanese elderly law short-term entrance facilities, nursing homes for the elderly and special nursing homes for the elderly, etc.).
  • facilities such as hospitals and welfare facilities for the elderly, nurses and caregivers regularly check their safety by patroling them so that nurses who need them can stay comfortably and with peace of mind.
  • labor savings are required, and the work load per person increases because the number of nurses, caregivers, etc. decreases in the semi-night work and night work hours compared to the day work hours. Reduction of is demanded.
  • a monitored person monitoring device that monitors a monitored person to be monitored, such as a care recipient, has been researched and developed.
  • the monitoring device disclosed in Patent Document 1 stores an event detection unit that outputs an event signal indicating that the monitoring target is in an abnormal state based on the output of the sensor, and a score for determining the abnormal state.
  • a score storage unit a coefficient storage unit that stores a coefficient for controlling the degree of change of the score, a score update unit that updates the score with a degree of change according to the coefficient, according to the event signal, and
  • An alarm output unit that outputs an alarm according to the score, a response detection unit that detects a user response to the alarm, and a coefficient adjustment unit that adjusts the coefficient based on the detection result of the response detection unit Prepare.
  • the senor includes a plurality of sensors, and each of the plurality of sensors is attached to various devices in the home such as an air conditioner, a lighting device, and a cooking device, and the device is not operated for a predetermined time or more.
  • an event is generated.
  • a score set for each sensor is added to obtain a cumulative score, and an alarm corresponding to the cumulative score is output when the cumulative score exceeds a set value.
  • the monitoring device disclosed in Patent Document 1 does not directly detect the person to be monitored, but indirectly detects the person to be monitored by detecting the operation of the device. Therefore, there is a possibility that the detection timing tends to be delayed.
  • the present invention is an invention made in view of the above-described circumstances, and its purpose is to be a monitored person monitoring central processing apparatus, a monitored person monitoring central processing method, and a monitored person with less erroneous determination at a more accurate timing.
  • a monitoring central processing program and a monitored person monitoring system are provided.
  • the abnormality determination threshold for each time zone associated with the first time zone Is stored, and sensor output is received from a sensor that obtains predetermined data relating to the monitored person, and the time length in the second time period is shorter than the first time period based on the received sensor output.
  • a predetermined parameter in the monitored person is obtained, and by comparing the obtained parameter with a time zone abnormality determination threshold corresponding to the first time zone including the second time zone, the monitored person is It is determined whether or not an abnormality has occurred. Therefore, the monitored person monitoring central processing device, the monitored person monitoring central processing method, the monitored person monitoring central processing program, and the monitored person monitoring system according to the present invention can reduce erroneous determinations at a more accurate timing.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a monitored person monitoring system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a monitored person monitoring central processing unit in the monitored person monitoring system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an abnormality determination threshold information table stored in the monitored person monitoring central processing unit.
  • FIG. 3A shows a first abnormality determination threshold information table TB-1 corresponding to the first sensor device D-1
  • FIG. 3B shows a second abnormality determination threshold information table TB-corresponding to the second sensor device D-2.
  • 2 shows a third abnormality determination threshold value information table TB-1 corresponding to the third sensor device D-3
  • FIG. 3D shows a fourth abnormality determination threshold value corresponding to the fourth sensor device D-4.
  • An information table TB-2 is shown.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a sensor device in the monitored person monitoring system according to the embodiment.
  • the monitored person monitoring system S in the embodiment is a system that monitors a monitored person (watched person) to be monitored (watched) with a plurality of devices connected to be communicable with each other. It is.
  • the monitored person monitoring system S is disposed at an appropriate place according to the monitored person.
  • the monitored person (person to be watched over) is, for example, a person who needs nursing due to illness or injury, a person who needs care due to a decrease in physical ability, or a single person living alone.
  • the monitored person is preferably a person who needs to be detected when a predetermined inconvenient event such as an abnormal state occurs in the person. .
  • the monitored person monitoring system S is suitably arranged in a building such as a hospital, a welfare facility for the elderly, and a dwelling unit according to the type of the monitored person.
  • the monitored person monitoring system S communicates with each of a plurality of sensor devices D that are arranged at a plurality of places and obtain predetermined data regarding the monitored person Ob, and with each of the plurality of sensor devices D. And a monitored person monitoring central processing unit SV that monitors the monitored person Ob based on the output of the sensor device D.
  • the monitored person monitoring system S is disposed in a building having four first to fourth rooms R-1 to R4 allocated as living spaces for the monitored person Ob.
  • the sensor device D includes four first to fourth sensor devices in order to arrange the sensor device D in each of the rooms R-1 to R-4 so as to individually monitor R-1 to R-4. It consists of D-1 to D-4.
  • These first to fourth rooms R-1 are arranged in an array of 2 rows and 2 columns, and the first room R-1 is adjacent to the second and third rooms R-2 and R-3, respectively.
  • the fourth room R-4 is adjacent to the second and third rooms R-2 and R-3, respectively.
  • a wall that separates the first room R-1 and the second room R-2 is provided with a first entrance, so that the first room R-1 and the third room R-3
  • the wall that separates the second room is provided with a second doorway
  • the wall that separates the second room R-2 and the fourth room R-4 is provided with a third doorway
  • a fourth entrance is provided on the wall separating R-4.
  • the fourth room R-4 is provided with a fifth doorway so that it can go to and from the outside.
  • a first sensor device D-1 is disposed in the first room (for example, kitchen) R-1
  • a second sensor device D-2 is disposed in the second room (for example, bedroom) R-2.
  • the third sensor device D-3 is disposed in the third room (for example, a toilet) R-3, and the fourth sensor device D-3 is disposed in the fourth room (for example, a dressing room washroom) R-4. -4 is provided.
  • each of the sensor devices D-1 to D-4 arranged in each of the rooms R-1 to R-4 has a predetermined value related to the monitored person Ob in each of the rooms R-1 to R-4. I have data.
  • first to fourth sensor devices D-1 to D-4 are connected to each other and the monitored person monitoring central processing unit SV by wire or wirelessly, such as a LAN (Local Area Network), a telephone network and a data communication network. Communication via a network (network, communication line).
  • the network may be provided with relay stations such as repeaters, bridges, routers, and cross-connects that relay communication signals.
  • the first to fourth sensor devices D-1 to D-4 and the monitored person monitoring central processing unit SV are communicably connected to each other by a wireless LAN according to, for example, the IEEE 802.11 standard. Yes.
  • each of the sensor devices D-1 to D-4 arranged in the rooms R-1 to R-4 obtains predetermined data related to the monitored person Ob and receives the monitored person via the network. Transmit to the monitoring central processing unit SV.
  • the predetermined data related to the monitored person Ob may be a kind of data suitable for detection of an inconvenient event to be monitored that occurs in the monitored person Ob.
  • the predetermined data of the monitored person Ob In order to detect an abnormal state (for example, a fall, a fall, an abnormal body movement (an abnormality of body movement due to abnormality such as breathing or heartbeat), etc.), the predetermined data relating to the monitored subject Ob is an image and a body movement. .
  • the first to fourth sensor devices D-1 to D-4 each include an imaging unit 11a such as an image sensor that generates an image and a body motion sensor or the like that detects body movement, respectively.
  • a body motion detection unit 11b is provided, and the output (image (image data)) of the imaging unit 11a and the output of the body motion detection unit 11b applied to the room R at the installation location are provided via the network. Transmit to the monitored person central processing unit SV.
  • the first to fourth sensor devices D-1 to D-4 have the same configuration.
  • Unit (D control processing unit) 12 sensor input unit (D input unit) 13, sensor output unit (D output unit) 14, sensor interface unit (DIF unit) 15, and sensor communication interface unit (D communication IF) Unit) 16
  • a sensor storage unit (D storage unit) 17 an illumination unit 18, and a power supply unit 19.
  • the imaging unit 11 a is an apparatus that is connected to the D control processing unit 12 and generates an image (image data) under the control of the D control processing unit 12.
  • the imaging unit 11a is disposed so as to be able to monitor a space (location space, in the example illustrated in FIG. 1, where the monitored person Ob that is a monitoring target to be monitored) is located.
  • the space is imaged as an imaging target, the imaging target image (image data) is generated, and the imaging target image is output to the D control processing unit 12.
  • the imaging unit 11a may be a device that generates an image of visible light, but is an device that generates an infrared image in the present embodiment so that the monitored person Ob can be monitored even in a relatively dark place.
  • such an imaging unit 11a has an imaging optical system that forms an infrared optical image of an imaging target on a predetermined imaging surface, and a light receiving surface that matches the imaging surface.
  • An image sensor that is arranged and converts an infrared optical image in the imaging target into an electrical signal, and image data that represents an infrared image in the imaging target by performing image processing on the output of the image sensor Camera (an example of an image sensor) including an image processing unit for generating image data, and an image signal processor for converting the data format of image data output from the digital camera into a data format that can be handled by the D control processing unit 12 (ISP) and a JPEG / MPEG4 converter.
  • ISP D control processing unit 12
  • JPEG / MPEG4 converter JPEG / MPEG4 converter
  • the imaging optical system of the digital camera can image the entire room R in which the sensor device D is disposed because the imaging target is a room R such as an entrance, a hallway, a washroom, a living room, and a bedroom.
  • a wide-angle optical system having a field angle is preferable, and from this point of view, the digital camera has a size (width) of the room R in which the sensor device D is disposed. ), That is, it is preferable that the imaging optical system can be exchanged according to the range (width) of the imaging target to be imaged.
  • the body movement detection unit 11 b is a device that is connected to the D control processing unit 12 and detects body movements under the control of the D control processing unit 12.
  • the body motion detection unit 11b is disposed so as to be able to monitor the location space (in the example shown in FIG. 1, the room R of the location), detects the body motion in the location space, and outputs the output to the D control processing unit 12. Output to.
  • the body movement detection unit 11b is configured to include a Doppler sensor, for example.
  • the Doppler sensor is an example of a body motion sensor that transmits a transmission wave, receives a reflection wave of the transmission wave reflected by an object, and outputs a Doppler signal having a Doppler frequency component based on the transmission wave and the reflection wave.
  • the Doppler sensor When the object is moving, the frequency of the reflected wave shifts in proportion to the moving speed of the object due to the so-called Doppler effect, so there is a difference (Doppler frequency component) between the frequency of the transmitted wave and the frequency of the reflected wave.
  • the Doppler sensor generates and outputs a signal of the Doppler frequency component as a Doppler signal.
  • the transmission wave may be an ultrasonic wave, a microwave, or the like, but is a microwave in the present embodiment. Since the microwave can be transmitted through the clothing and reflected from the body surface of the monitored person Ob, the movement of the body surface can be detected even when the monitored person Ob is wearing clothes.
  • Such a Doppler sensor is arranged so as to transmit the transmission wave to the location space and receive the reflected wave from the space, and use the Doppler signal as an output of the body motion detection unit 11b. Output to.
  • the D input unit 13 is connected to the D control processing unit 12 and is, for example, a device that inputs a predetermined instruction to the sensor device D, and is, for example, one or a plurality of switches assigned a predetermined function. More specifically, for example, in this embodiment, the D input unit 13 includes a shutdown switch for shutting down the sensor device D, a reset switch for resetting the sensor device D, and the like.
  • the D output unit 14 is a device that is connected to the D control processing unit 12 and displays the operating state of the sensor device D according to the control of the D control processing unit 12.
  • the D output unit 14 functions as an indicator and has a predetermined color (for example, green) Or red) or one or a plurality of light emitting diodes (LEDs) that emit light in a predetermined light emitting state (for example, continuous lighting or blinking). Note that the D output unit 14 may be omitted.
  • the DIF unit 15 is a circuit that is connected to the D control processing unit 12 and inputs / outputs data to / from an external device under the control of the D control processing unit 2.
  • an SD standard SD interface circuit serial communication RS-232C interface circuit, Bluetooth (registered trademark) standard interface circuit, IrDA (Infrared Data Association) standard interface circuit, and USB (Universal Serial Bus) standard Interface circuit and the like.
  • the DIF unit 15 includes a microSD connector for inputting / outputting data to / from a microSD memory card.
  • the D communication IF unit 16 is connected to the D control processing unit 12, and is monitored by a wired or wireless network via a network such as a LAN, a telephone network, and a data communication network according to the control of the D control processing unit 12. This is a communication device for performing communication with the monitoring central processing unit SV.
  • the D communication IF unit 16 generates a communication signal containing data to be transferred input from the D control processing unit 12 in accordance with a communication protocol used in the network, and the generated communication signal is received via the network. It transmits to the supervisor monitoring central processing unit SV.
  • the D communication IF unit 16 receives a communication signal from the monitored person monitoring central processing unit SV via the network, extracts data from the received communication signal, and the D control processing unit 12 can process the extracted data.
  • the data is converted into data in a proper format and output to the D control processing unit 12.
  • the D communication IF unit 16 transmits and receives communication signals according to the Wi-Fi (Wireless Fidelity) standard, which is one of the wireless LAN standards, and is compatible with IEEE 802.11b / g / n. It is configured with Fi Module (communication card).
  • Wi-Fi Wireless Fidelity
  • the illumination unit 18 is an apparatus that is connected to the D control processing unit 12 and illuminates the imaging target in accordance with the control of the D control processing unit 12.
  • the illumination unit 18 includes an infrared LED that is configured to include an infrared LED that emits infrared light and an infrared LED driver that is a circuit for driving the infrared LED. It is configured with.
  • the power supply unit 19 is connected to the D control processing unit 12 and is a device for supplying power to each unit of the sensor device D that requires power in accordance with the control of the D control processing unit 12.
  • the power supply unit 19 is, for example, a power supply circuit that converts power supplied from an AC adapter connected to a commercial power supply into power suitable for each part of the sensor device D (for example, voltage suitable for each part). It is configured with.
  • the D storage unit 17 is a circuit that is connected to the D control processing unit 12 and stores various predetermined programs and various predetermined data under the control of the D control processing unit 12.
  • the various predetermined programs include, for example, the image of the imaging target generated at a predetermined sampling interval by the imaging unit 11a and the body movement detection unit 11b generated at a predetermined sampling interval by the body movement detection unit 11b. Is transmitted to the monitored person monitoring central processing unit SV, and a control processing program such as a monitored person data transmission program is included.
  • the various predetermined data include a sensor identifier (sensor ID) of the own device for identifying and identifying the sensor device D, and monitoring of a monitored person who is a transmission destination of the image and the output of the body motion detection unit 11b.
  • the communication address (for example, IP address) of the central processing unit SV is included.
  • the D storage unit 17 includes, for example, a ROM (Read Only Memory) that is a nonvolatile storage element and an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) such as a flash ROM that is a rewritable nonvolatile storage element.
  • the D storage unit 17 is, for example, a DD3 SDRAM (Double-Data-Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access) serving as a working memory of a CPU (Central Processing Unit) that stores data generated during execution of the predetermined program.
  • RAM Random Access Memory
  • the D control processing unit 12 controls each part of the sensor device D according to the function of each part, and outputs (image (image data)) of the imaging unit 11a and the body motion detection unit 11b applied to the room R at the installation location. Is transmitted to the monitored person monitoring central processing unit SV via the network by the D communication IF unit 16.
  • the D control processing unit 12 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit) and a PMIC (Power Management Integrated Circuit).
  • the PMIC is a so-called integrated circuit that controls power feeding in order to save power.
  • the monitored person monitoring central processing unit SV is a device that is connected to each of the plurality of sensor devices D so as to be able to communicate with each other, and monitors the monitored person Ob based on each output of each sensor device D.
  • the monitored person monitoring central processing unit SV is further communicably connected to an external terminal apparatus TA via a public communication network, and when it is determined that an abnormality has occurred in the monitored person Ob, that fact
  • the terminal device TA is notified of the image, and the terminal device TA is connected to the terminal device TA so that a voice call can be made with the terminal device TA.
  • the monitored person monitoring central processing unit SV manages monitoring information related to monitoring of the monitored person Ob, and for example, a server that returns the requested data to the client in response to a request from a client such as an external terminal device TA. Has function.
  • the terminal device TA includes a communication function for communicating with other devices, a display function for displaying predetermined information, an input function for inputting predetermined instructions and data, a call function for performing a voice call, and the like. This is a device that displays information notified from the monitoring central processing unit SV and enables voice communication with the sensor device D via the monitored central processing unit SV as required.
  • a terminal device TA is, for example, a portable communication terminal device such as a so-called tablet computer, a smartphone, or a mobile phone.
  • the monitored person monitoring central processing unit SV includes a server communication interface unit (SV communication IF unit) 1, a server control processing unit (SV control processing unit) 2, and a server.
  • a storage unit (SV storage unit) 3, a server input unit (SV input unit) 4, a server output unit (SV output unit) 5, and a server interface unit (SVIF unit) 6 are provided.
  • the SV communication IF unit 1 is connected to the SV control processing unit 2, and according to the control of the SV control processing unit 2, a wired or wireless network such as a LAN, a telephone network, and a data communication network. It is a communication device for performing communication with each sensor device D and with an external terminal device TA via (network).
  • the SV communication IF unit 1 generates a communication signal containing data to be transferred input from the SV control processing unit 2 in accordance with a communication protocol used in the network, and generates the generated communication signal through the network. It transmits to image sensor D and terminal unit TA.
  • the SV communication IF unit 1 receives a communication signal from each image sensor D or terminal device TA via the network, extracts data from the received communication signal, and the SV control processing unit 2 can process the extracted data.
  • the data is converted into data in a proper format and output to the SV control processing unit 2.
  • the SV communication IF unit 1 transmits and receives communication signals in accordance with the Wi-Fi standard, which is one of the wireless LAN standards, and is compatible with IEEE 802.11b / g / n Card), Ethernet MAC (communication card) that transmits and receives communication signals in accordance with the Ethernet standard, and the like.
  • the SV communication IF unit 1 is connected to the public communication network via an access point (not shown). Ethernet is a registered trademark.
  • the SV input unit 4 is connected to the SV control processing unit 2 and, for example, various commands such as a command for instructing start of monitoring, and the name of the monitored person Ob, for example, a first time zone described later for each sensor device D , A device for inputting various data necessary for monitoring, such as a time zone abnormality judgment threshold and a second time zone, provided with parameter-specific abnormality judgment thresholds, to the monitored person monitoring central processing unit SV, for example, a keyboard Or a mouse.
  • the SV output unit 5 is a device that is connected to the control processing unit 2 and outputs commands and data input from the SV input unit 4 and the output of the sensor device D in accordance with the control of the control processing unit 2.
  • a display device such as a CRT display, an LCD and an organic EL display, or a printing device such as a printer.
  • the SVIF unit 6 is a device that is connected to the SV control processing unit 2 and inputs / outputs data to / from an external device according to the control of the SV control processing unit 2, and uses, for example, the Bluetooth (registered trademark) standard.
  • An interface circuit an interface circuit that performs infrared communication such as the IrDA standard, and an interface circuit that uses the USB standard.
  • the SV storage unit 3 is a circuit that is connected to the SV control processing unit 2 and stores various predetermined programs and various predetermined data in accordance with the control of the SV control processing unit 2, similarly to the D storage unit 17.
  • the various predetermined data are provided for an abnormality determination threshold for each time zone associated with one or a plurality of first time zones in a day and the abnormality determination threshold for each time zone.
  • the various predetermined programs include, for example, a person to be monitored in a second time zone having a second time length (determination time) shorter than the first time length of the first time zone based on the output of the sensor device D.
  • a parameter calculation program for obtaining a predetermined parameter in Ob an abnormality determination program for determining whether or not an abnormality has occurred in the monitored person Ob by comparing the parameter obtained by the parameter calculation program and the abnormality determination threshold, or from the outside Setting determination program for setting monitored person monitoring central processing unit SV with input data, threshold update processing program for determining abnormality determination threshold by log information and updating abnormality determination threshold, abnormality determination threshold by threshold update processing program
  • An update notification processing program that sends a message to that effect to the predetermined communication device (such as the terminal device TA in the above description) In response to a request from a voice relay processing program for relaying a voice call between the device D and the predetermined communication device (for example, the terminal device TA) or a client (the terminal device TA in this embodiment).
  • a control processing program such as a server program for providing data to the client is included.
  • the SV storage unit 3 includes, for example, a ROM and an EEPROM.
  • the SV storage unit 3 includes a RAM serving as a working memory for the so-called SV control processing unit 2 that stores data generated during execution of the predetermined program.
  • the SV storage unit 3 functionally includes an abnormality determination threshold value storage unit 31 and a log information storage unit 32.
  • the abnormality determination threshold value storage unit 31 stores a plurality of abnormality determination threshold values for each time zone and for each parameter.
  • the abnormality determination threshold value is a threshold value for determining whether an abnormality has occurred in the monitored person Ob from the output of the sensor device D.
  • the abnormality determination threshold for each time zone is an abnormality determination threshold associated with one or more first time zones in one day.
  • the first time period may be set, for example, as a part of one day, or may be set, for example, by dividing all or part of the day into a plurality of parts.
  • the plurality of first time periods may be continuous or discontinuous.
  • the parameter-specific abnormality determination threshold is an abnormality determination threshold associated with each of a plurality of predetermined parameters in the monitored person Ob.
  • the plurality of parameter-specific abnormality determination thresholds are provided for the time period-specific abnormality determination thresholds.
  • the one or more time-dependent abnormality determination thresholds having the plurality of parameter-specific abnormality determination thresholds are provided for each of the plurality of sensor devices D.
  • the one or more time-dependent abnormality determination thresholds having the plurality of parameter-specific abnormality determination thresholds are stored in the abnormality determination threshold storage unit 31 in a table format.
  • the abnormality determination threshold information table TB (TB-1 to TB-4) for registering the one or more time-dependent abnormality determination thresholds having the plurality of parameter-specific abnormality determination thresholds is, for example, as shown in FIG.
  • a number of time zone abnormality determination threshold value fields 311 corresponding to the number of first time zones are provided, and the time zone abnormality determination threshold value field 311 is a first time zone in which the start time and end time of the first time zone are registered.
  • the parameter-specific abnormality determination threshold record 323 includes a number of subrecords corresponding to the number of different types of parameters in order to register the abnormality determination threshold for each parameter type.
  • the plurality of parameters include, for example, three detection times, a moving body movement range, and a body motion sensor maximum value.
  • the parameter-specific abnormality determination threshold record 323 includes the detection frequency abnormality determination threshold ( Detection frequency sub-record 3231 for registering the detection frequency abnormality determination threshold), moving object movement range sub-record 3232 for registering the abnormality determination threshold for the moving object movement range (moving object movement range abnormality determination threshold), and the maximum value of the body motion sensor. And a body motion sensor maximum value sub-record 3233 for registering an abnormality determination threshold value (body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value).
  • the number of times of detection is a cumulative value of the number of detections in the second time length (determination time) in the second time zone when the predetermined state in the monitored person Ob is counted as one time.
  • the moving body moving range is a moving range of the monitored person in the second time length of the second time zone.
  • the body motion sensor maximum value is a maximum value of the magnitude of body motion in the second time length of the second time zone.
  • Such an abnormality determination threshold value information table TB is provided for each sensor device D.
  • the abnormality determination threshold information table TB includes four first to fourth abnormality determination thresholds corresponding to the four first to fourth sensor devices D-1 to D-4. It consists of information tables TB-1 to TB-4.
  • the first abnormality determination threshold information table TB-1 registers an abnormality determination threshold for the first sensor device D-1 arranged in the kitchen R-1, and a second abnormality determination threshold information table. As shown in FIG.
  • the third abnormality determination threshold value information table TB-3 is, for example, As shown in FIG. 3C, an abnormality determination threshold value for the third sensor device D-3 arranged in the toilet R-3 is registered, and the fourth abnormality determination threshold value information table TB-4 is, for example, as shown in FIG. 3D. Then, the abnormality determination threshold value for the fourth sensor device D-4 disposed in the dressing room / washroom R-4 is registered.
  • the abnormality determination threshold for the first sensor device D-1 disposed in the kitchen R-1 is first set to the first time zone A1 from 7:00 to 20:59, and 21:00.
  • the following two time zone abnormality determination thresholds with the first time zone B1 of 6:59 are provided.
  • the first time zone A1 the second time length (determination time) of the second time zone is 2 hours, the detection frequency abnormality determination threshold is 3, and the moving object movement range abnormality determination threshold is 2.3 m.
  • the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value is 100.
  • the second time length (determination time) of the second time zone is 2 hours, the detection frequency abnormality determination threshold is 1, and the moving object movement range abnormality determination threshold is 2.3 m.
  • the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold is 10.
  • the abnormality determination threshold value for the fourth sensor device D-4 disposed in the dressing room / washroom R-4 is, as shown in FIG.
  • 3D first, the first time period A4 from 7:00 to 7:59. And two time zone abnormality determination thresholds with the first time zone B4 from 20:00 to 20:59.
  • the first time zone A4 the second time length (determination time) of the second time zone is 1 hour, the detection frequency abnormality determination threshold is 3, and the moving body movement range abnormality determination threshold is 2 m.
  • the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value is 50.
  • the second time length (determination time) of the second time zone is 1 hour
  • the detection frequency abnormality determination threshold is 3
  • the moving body movement range abnormality determination threshold is 2 m.
  • the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value is 50.
  • the log information storage unit 32 stores the parameter obtained by the parameter calculation unit 23, which will be described later, in association with the start time and end time in the second time zone in which the parameter is obtained as log information.
  • the log information storage unit 32 may store the parameter obtained by the parameter calculation unit 23 as log information in association with the first time zone corresponding to the second time zone for which the parameter is obtained.
  • the parameter includes the number of detections, the moving body movement range, and the body motion sensor output, and the abnormality determination threshold is provided for each sensor device D, and accordingly, the log information storage unit 32 stores the number of detections.
  • Log information, log information of the body movement movement range, and log information of the body motion sensor maximum value are stored for each sensor device D. That is, the log information storage unit 32 stores the log information of the number of detections, the log information of the body movement movement range, and the log information of the body motion sensor maximum value in association with each of the plurality of sensor devices D.
  • the SV control processing unit 2 controls each part of the monitored person monitoring central processing unit SV according to the function of each part, and based on the output of each sensor device, the monitored person Ob This is a circuit for monitoring.
  • the SV control processing unit 2 includes, for example, a CPU and its peripheral circuits.
  • a server control unit (SV control unit) 21 a time measuring unit 22, a parameter calculation unit 23, an abnormality determination unit 24, a setting processing unit 25, a threshold update process is executed by executing a control processing program.
  • Unit 26 and update notification processing unit 27 functionally, and parameter calculation unit 23 includes state counting processing unit 231, action range processing unit 232 and body movement processing unit 233.
  • the SV control unit 21 controls each part of the monitored person monitoring central processing unit SV according to the function of each part, and governs overall control of the monitored person monitoring central processing unit SV.
  • the timekeeping unit 22 outputs the current year, month, Sunday, and time by measuring the time.
  • the parameter calculation unit 23 is based on the output of the sensor device D received by the SV communication IF unit 1 and the monitored person Ob in the second time period having a second time length shorter than the first time length in the first time period.
  • the predetermined parameter in is obtained.
  • the predetermined parameter is a preset amount related to the monitored person Ob that is significant for determining whether or not an abnormality has occurred in the monitored person Ob.
  • the predetermined parameter is the number of detections in the second time zone, the moving body movement range in the second time zone, and the maximum value of the body motion sensor in the second time zone.
  • the parameter calculation unit 23 functionally includes a state count processing unit 231 that calculates the number of detections for the monitored person Ob, an action range processing unit 232 that calculates the moving object movement range for the monitored person Ob, A body motion processing unit 233 for obtaining the maximum value of the body motion sensor for the monitored person Ob.
  • the state counting processing unit 231 uses known conventional means based on the image generated by the imaging unit 11a included in the output of the sensor device D. Then, it is detected whether or not a predetermined state set in advance in the monitored person Ob, and when the predetermined state is detected, one is counted, and the second corresponding to the current time (processing time). The cumulative value of the number of detections in the second time length of the time zone is obtained as the number of detections in the second time zone.
  • the predetermined state is, for example, the standing posture of the monitored person Ob. Further, for example, the predetermined state is, for example, the sitting posture of the monitored person Ob.
  • the predetermined state is, for example, the recumbent posture of the monitored person Ob.
  • the predetermined state is preferably determined according to the use of the room R, that is, according to the location of the sensor device D.
  • the state counting processing unit 231 first uses, for example, a background difference method or the like from an image at the arrangement location generated by the sensor device D. A person area is detected by detecting a moving object by.
  • a background image is obtained in advance and stored in advance in the SV storage unit 3 as one of the various predetermined data, and the image at the arrangement location generated by the sensor device D and the background image
  • the presence / absence of a moving object is determined from the difference image, and if there is a moving object as a result of this determination, the area of the moving object is set as a person area.
  • one or more human body patterns for example, including human body patterns such as a standing posture, a sitting posture, and a lying posture representing the outer shape of the human body including the head, the trunk, and both feet are stored in the SV storage unit 3.
  • the state counting processing unit 231 performs the posture (the standing posture, the sitting posture, the posture of the monitored person Ob) by pattern matching between the detected human region and the human body pattern. (Recumbent posture) is determined. Further, for example, the state counting processing unit 231 determines the posture of the monitored person Ob from the aspect ratio of the detected person area. Further, for example, the state counting processing unit 231 obtains the height of the head of the monitored person Ob from the size of the head region (apparent size (size)) in the detected person region, and the obtained height. To determine the posture of the monitored person Ob.
  • the posture the standing posture, the sitting posture, the posture of the monitored person Ob
  • the behavior range processing unit 232 uses known conventional means based on the image generated by the imaging unit 11a included in the output of the sensor device D.
  • the moving range of the monitored person Ob in the second time length of the second time zone corresponding to the current time (processing time) is obtained as the moving body moving range in the second time zone.
  • the action range processing unit 232 detects a human region by detecting a moving object by using, for example, a background subtraction method or the like from an image at the arrangement location generated by the sensor device D, and the arrangement generated by the sensor device D is detected.
  • the movement range of the monitored person Ob is obtained by comparing each person region from each time-series image at the installation location and obtaining the movement locus thereof.
  • the movement range is obtained as a movement trajectory length in a second time length of the second time zone.
  • the movement range is the difference between the position (start position) of the monitored person Ob at the start time of the second time zone and the position (end position) of the monitored person Ob at the end time of the second time zone.
  • the movement range includes the position of the monitored person Ob (start position) at the start time of the second time zone and the position of the monitored person Ob most distant from the start position in the second time zone (maximum position). It is obtained as a difference from the (separated position).
  • the body motion processing unit 233 corresponds to the current time (processing time) based on the output of the body motion detection unit 11b included in the output of the sensor device D.
  • the maximum value of the magnitude of body motion in the second time length of the second time zone is obtained as the maximum value of the body motion sensor in the second time zone.
  • the abnormality determination unit 24 obtains the start time and the end time in the second time zone obtained by the parameter calculation unit 23 from the time measuring unit 22, and includes the second time zone from the obtained start time to the end time.
  • the abnormality determination threshold for each time zone corresponding to one hour is acquired from the abnormality determination threshold storage unit 31, and the parameter obtained by the parameter calculation unit 23 is compared with the acquired abnormality determination threshold for each time zone to be monitored. It is determined whether or not an abnormality has occurred in Ob.
  • the parameter calculation unit 23 obtains a plurality of different types of parameters, and the abnormality determination unit 24 A plurality of parameter-specific abnormality determination thresholds in the acquired time-period abnormality determination threshold are acquired from the abnormality determination threshold storage unit 31, and each of the plurality of parameters obtained by the parameter calculation unit 23 and the acquired plurality of parameter-specific abnormality determination thresholds are obtained. By comparing each of them, it is determined whether or not an abnormality has occurred in the monitored person Ob.
  • the abnormality determination unit 24 first obtains each of the start time and the end time in the second time zone obtained by the parameter calculation unit 23 from the number of detections, the moving body movement range, and the body motion sensor maximum value from the time counting unit 22, Next, the abnormality determination threshold value information table TB corresponding to the sensor device D that has output the number of times of detection, the moving body movement range, and the maximum body motion sensor value and the output of the body motion sensor in the parameter calculation unit 23.
  • the time-dependent abnormality determination threshold value field 311 corresponding to the first time period including the second time period from the obtained start time to the end time is obtained, and the number of detections in the obtained time-period abnormality determination threshold value field 311 is obtained.
  • the number of times abnormality determination threshold value, the moving body movement range abnormality determination threshold value, and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value are acquired, and the number of detection times, the moving body movement range and the body motion sensor maximum value obtained by the parameter calculation unit 23 and the acquired detection number abnormality It is determined whether an abnormality has occurred in the monitored person Ob by comparing the determination threshold, the moving body movement range abnormality determination threshold, and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold.
  • the setting processing unit 25 updates the abnormality determination threshold value storage unit 31 in the input first time zone, and the time input abnormality from the SV input unit 4.
  • the abnormality determination threshold storage unit 31 is updated with the input abnormality determination threshold for each time zone, and when the second time zone is input from the SV input unit 4, the input is performed.
  • the parameter is set to be obtained in the second time zone.
  • such setting processing is possible for each sensor device D. That is, when the first time zone for each of the plurality of sensor devices D is input from the SV input unit 4, the setting processing unit 25 determines the abnormality determination threshold in the first time zone for each of the plurality of input sensor devices D.
  • the abnormality determination threshold value for each time zone for each of the plurality of sensor devices D thus input is set.
  • the abnormality determination threshold value storage unit 31 is updated and the second time zone for each of the plurality of sensor devices D is input from the SV input unit 4, the second time zone for each of the input plurality of sensor devices D is used. Set to ask for parameters.
  • the threshold update processing unit 26 obtains an abnormality determination threshold for each time zone based on a plurality of parameters in a predetermined period stored in the log information storage unit 32, and the obtained abnormality judgment threshold for each time zone is stored as an abnormality determination threshold.
  • the time zone abnormality determination threshold stored in the abnormality determination threshold storage unit 31 is updated with the obtained time zone abnormality determination threshold. More specifically, the abnormality determination threshold for each time zone includes the three detection frequency abnormality determination thresholds, the moving body movement range abnormality determination threshold, and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold, as described above.
  • the unit 26 obtains the detection number abnormality determination threshold value of the time period abnormality determination threshold value based on the detection number in the predetermined period stored in the log information storage unit 32, and the obtained detection number abnormality determination threshold value is the abnormality determination threshold value.
  • the detection frequency abnormality determination threshold stored in the abnormality determination threshold storage unit 31 is updated with the obtained detection frequency abnormality determination threshold, and the log information storage unit 32 is updated.
  • a moving object moving range abnormality determination threshold value of a time period abnormality determining threshold value is obtained, and the obtained moving object movement range abnormality determining threshold value is an abnormality determining threshold value.
  • the moving object movement range abnormality determination threshold value stored in the storage unit 31 is different, the moving object movement range abnormality determination threshold value stored in the abnormality determination threshold value storage unit 31 is updated with the calculated moving object movement range abnormality determination threshold value, and Based on the body motion sensor maximum value in a predetermined period stored in the log information storage unit 32, the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold of the time period abnormality determination threshold is obtained, and the obtained body motion sensor maximum value abnormality determination is obtained.
  • the threshold is different from the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold stored in the abnormality determination threshold storage unit 31, the body motion sensor stored in the abnormality determination threshold storage unit 31 with the obtained body motion sensor maximum value abnormality determination threshold Update the maximum value abnormality determination threshold.
  • Such a monitored person monitoring central processing unit SV can be configured by, for example, a computer with a communication function.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a main operation of the monitored person monitoring central processing unit in the monitored person monitoring system of the embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an abnormality determination operation of the monitored person monitoring central processing unit in the monitored person monitoring system of the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a threshold update operation of the monitored person monitoring central processing unit in the monitored person monitoring system according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an abnormality determination threshold information table in the threshold update operation.
  • FIG. 8A shows the first abnormality determination threshold information table TB-1a before update
  • FIG. 8B shows the first abnormality determination threshold information table TB-1b after update.
  • the D control processing unit 12 performs initialization of each necessary part, and by executing the control processing program, causes the imaging unit 11a to generate an image of the location of the sensor device D, causes the body motion detection unit 11b to detect body motion, Then, a communication signal (sensor) containing the image of the location of the sensor device D generated by the imaging unit 11a, the output of the body motion detector 11b at the location of the sensor device D, the sensor ID of the own device, and the like.
  • Output communication signal is generated, and this sensor output communication signal is transmitted to the monitored person monitoring central processing unit SV by the D communication IF unit 16.
  • the sensor device D repeatedly performs an operation of generating an image of such an arrangement location, detecting body movement at the arrangement location, and transmitting the image and the output of the body movement detection unit 11b with a sensor output communication signal. Or, it is executed in response to a request from the monitored person central processing unit SV.
  • the SV control processing unit 2 when the power is turned on, necessary parts are initialized, and the SV control processing unit 2 includes the SV control unit 21 by executing the control processing program.
  • the timer unit 22, the parameter calculation unit 23, the abnormality determination unit 24, the setting processing unit 25, the threshold update processing unit 26, and the update notification processing unit 27 are functionally configured.
  • the parameter calculation unit 23 includes a state counting processing unit 231.
  • the action range processing unit 232 and the body motion processing unit 233 are functionally configured.
  • the monitored person monitoring central processing unit SV configured as described above monitors the monitored person Ob by the following operation.
  • the user inputs and sets the threshold update date and time, which is the date and time when the threshold is updated, from the SV input unit 4.
  • the SV control processing unit 2 of the monitored person monitoring central processing unit SV stores the threshold update date and time received by the SV input unit 4 in the SV storage unit 3 ( S1).
  • This threshold update date and time may be specified by a specific date and time, or may be specified by a specific day of the week and time, such as 1 o'clock every Monday.
  • the user inputs and sets the first time zone from the SV input unit 4.
  • the setting of the first time zone may be performed for each sensor device D by designating the sensor device D.
  • the plurality of sensor devices D may be designated by grouping the plurality of sensor devices D together. It may be implemented in a lump.
  • the SV control processing unit 2 of the monitored person monitoring central processing unit SV uses the setting processing unit 25 to determine the first time zone received by the SV input unit 4. It memorize
  • the setting processing unit 25 stores the abnormality determination threshold for each time zone in the first time zone A1 and the time zone for the second time zone B1 in the first abnormality determination threshold information table BT-1 corresponding to the first sensor device D-1.
  • two time period abnormality determination threshold value fields 311 -A 1 and 311 -B 1 are created, and the first time period abnormality determination threshold value field 311 -A 1 for the first time period A 1 is set. “7:00 to 20:59” is registered in the time zone record 321, and “21:00 to next 6 in the first time zone record 321 in the time zone abnormality determination threshold value field 311 -B 1 for the first time zone B 1. : 59 "is registered.
  • the user inputs and sets the second time length (determination time) of the second time zone from the SV input unit 4 for each of the first time zones A1 and B1.
  • the SV control processing unit 2 of the monitored person monitoring central processing unit SV The setting processing unit 25 stores the second time length (determination time) of the second time zone for each first time zone A1 and B1 received by the SV input unit 4 in the abnormality determination threshold value storage unit 31 (S3). .
  • the user sets “2 hours” as the second time length of the second time zone with respect to the first time zone A1, and the first time “2 hours” is input from the SV input unit 4 and set as the second time length of the second time zone with respect to the time zone B1.
  • the setting processing unit 25 stores the second time zone in the time zone abnormality judgment threshold value field 311-A1 for the first time zone A1 in the first abnormality judgment threshold value information table BT-1 corresponding to the first sensor device D-1. “2 hours” is registered in the record 322, and “2 hours” is registered in the second time zone record 322 in the time zone abnormality determination threshold value field 311-B1 for the first time zone B1.
  • the user inputs and sets an abnormality determination threshold value for each first time period from the SV input unit 4 for each parameter.
  • the SV input unit 4 receives the abnormality determination threshold value for each first time period for each parameter of the user by the SV input unit 4
  • the SV control processing unit 2 of the monitored person monitoring central processing unit SV performs this SV by the setting processing unit 25.
  • the abnormality determination threshold value for each time period for each first time period received by the input unit 4 is stored in the abnormality determination threshold value storage unit 31 (S4).
  • the user sets “3” as the detection frequency abnormality determination threshold for the first time zone A1, and the detection for the first time zone B1.
  • “1” is input and set from the SV input unit 4 as the number abnormality determination threshold value
  • “2.3 m” is set as the moving object movement range abnormality determination threshold value for the first time zone A1
  • the first time zone B1 “2.3 m” is input from the SV input unit 4 and set as the moving body movement range abnormality determination threshold value for “”
  • “100” is set as the body movement sensor maximum value abnormality determination threshold value for the first time zone A1
  • “10” is input from the SV input unit 4 and set as the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold for the first time period B1.
  • the setting processing unit 25 adds the number-of-detections sub-record in the time period abnormality determination threshold value field 311 -A1 for the first time period A1 to the first abnormality determination threshold value information table BT-1 corresponding to the first sensor device D-1.
  • 3231, “3”, “2.3 m”, and “100” are registered in the moving body movement range sub-record 3232 and the body motion sensor maximum value sub-record 3233, respectively, and the abnormality determination threshold for each time zone for the first time zone B1 “1”, “2.3 m”, and “10” are registered in the detection count sub-record 3231, the moving body movement range sub-record 3232, and the maximum body motion sensor sub-record 3233 in the field 311-B1, respectively.
  • the abnormality determination threshold for each time zone for each parameter (in this example, the detection frequency abnormality determination threshold, the moving body movement range abnormality determination threshold, and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold) is previously set for each use of the room R as a default value.
  • the setting processing unit 25 uses this default value instead of the time-dependent abnormality determination threshold for each parameter of the user input, and sets the time for each parameter.
  • the abnormality determination threshold value may be registered in the abnormality determination threshold value information table BT.
  • the SV control processing unit 2 of the monitored person monitoring central processing unit SV resets and starts the determination time timer and starts measuring time (S5).
  • the determination time timer measures the lapse of the second time length from the start of the second time period in order to determine whether or not it is time to determine whether the monitored subject Ob is abnormal.
  • the determination time timer is prepared for each sensor device D and is associated with each sensor device D.
  • the time-up time of the determination time timer is a value registered in the second time zone record 322 of the first time zone abnormality determination threshold field corresponding to the current time in the abnormality determination threshold information table BT of the corresponding sensor device D. (Second time length, determination time). For example, when the current time is 7:00, in the example shown in FIG. 3A, the time-up time of the determination time timer is set to 2 hours.
  • the SV control processing unit 2 of the monitored person monitoring central processing unit SV executes a threshold update subroutine (S6).
  • S6 a threshold update subroutine
  • the SV control processing unit 2 of the monitored person monitoring central processing unit SV determines whether to stop the program (each monitoring process) (S8). As a result of this determination, for example, when the program is stopped (Yes), such as when an end command by the user is received by the SV input unit 4, the SV control processing unit 2 ends the process, but is not a program stop. In (No), the SV control processing unit 2 returns the process to the process S6.
  • the current first time zone (current first time zone) is the first time zone A1 from 7:00 to 20:59 for the first device D-1. To do.
  • the abnormality determination unit 24 of the SV control processing unit 2 in the monitored person monitoring central processing unit SV sets the current time (current time) to the current first time zone (current time) for each sensor device D. It is determined whether it is within the range of the first time zone (S11). More specifically, the abnormality determination unit 24 acquires the current time from the time measuring unit 22, and determines whether or not the acquired current time is within the current first range for each sensor device D. To do.
  • the abnormality determination unit 24 executes the next process S13, As a result, when the current time is not within the range of the current first time zone, the abnormality determination unit 24 executes the process S13 via the process S12.
  • the abnormality determination unit 24 sets the time-dependent abnormality determination threshold currently in use as the time-period abnormality determination threshold in the first time zone including the current time (in this embodiment, the detection frequency abnormality determination threshold, moving object movement). It replaces (switches) the range abnormality determination threshold value and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value), and resets each parameter (the number of detections, the moving body movement range, and the body motion sensor maximum value in this embodiment). For example, in the first sensor device D-1, when the current time is 21:00, the abnormality determination unit 24 detects the abnormality by time zone corresponding to the first time zone A1 from 7:00 to 20:59.
  • the abnormality determination threshold for each time zone corresponding to the first time zone including the second time zone from the start time to the end time in the second time zone in which the parameter is obtained by the parameter calculation unit 23 is set. .
  • the parameter calculation unit 23 of the SV control processing unit 2 in the monitored person monitoring central processing unit SV starts from each sensor device D (first to fourth sensor devices D-1 to D-4 in this embodiment).
  • the output (the output (image (image data) of the imaging unit 11a) and the output of the body motion detection unit 11b in this embodiment) is acquired via the SV communication IF unit 1.
  • the parameter calculation unit 23 obtains a predetermined parameter for each sensor device D from the output of the sensor device D (S14). More specifically, in the present embodiment, for each sensor device D, the parameter calculation unit 23 determines the number of detections in the second time zone and the moving object moving range in the second time zone from the output of the sensor device D. And the body motion sensor maximum value in the second time zone is obtained. More specifically, the state counting processing unit 231 of the parameter calculation unit 23 is configured to set a predetermined value that is set in advance for the monitored person Ob for each sensor device D based on the output (image) of the imaging unit 11a of the sensor device D.
  • the cumulative value of the number of detections in time length is obtained as the number of detections.
  • the action range processing unit 232 of the parameter calculation unit 23 for each sensor device D, based on the output (image) of the imaging unit 11a of the sensor device D, the monitored person in the second time length of the second time zone
  • the moving range of Ob is obtained as the moving body moving range in the second time zone.
  • the body motion processing unit 233 of the parameter calculation unit 23 determines the magnitude of the body motion in the second time length of the second time zone for each sensor device D based on the output of the body motion detection unit 11b of the sensor device D.
  • the maximum value is obtained as the body motion sensor maximum value in the second time zone.
  • the abnormality determination unit 24 determines, for each sensor device D, whether or not the determination time has been reached, that is, whether or not the second time length of the second time zone has elapsed (S15). More specifically, the abnormality determination unit 24 determines, for each sensor device D, whether or not the determination time timer started in the process S5 has expired. For each sensor device D, if the result of this determination is that the determination time has not been reached (the determination time timer has not expired) (No), the abnormality determination unit 24 ends the processing of this abnormality determination subroutine. On the other hand, when the determination time has been reached (the determination time timer is up) (Yes), the abnormality determination unit 24 executes the next process S16.
  • the SV control processing unit 2 stores log information in the log information storage unit 32 for each sensor device D. More specifically, each parameter for each sensor device D obtained by the parameter calculation unit 23 (in the present embodiment, the number of times of detection, the moving body movement range, and the maximum body movement sensor value) is obtained by obtaining the second parameter. The log information is stored for each sensor device D in association with the start time and end time in the time zone.
  • the abnormality determination unit 24 compares, for each sensor device D, the parameter obtained by the parameter calculation unit 23 and the abnormality determination threshold for each time zone, and determines whether an abnormality has occurred in the monitored person Ob. (S17). More specifically, in the present embodiment, since the parameters are the number of detections, the moving body movement range, and the body motion sensor maximum value, the abnormality determination unit 24 first uses the state count processing unit 231 for each sensor device D. The detected number of times is compared with the detected number abnormality determination threshold value in the first time zone A1, and the detected number of times is smaller than the detected number time abnormality determination threshold value in the first time zone A1.
  • the abnormality determination unit 24 compares the moving object movement range obtained by the action range processing unit 232 with the moving object movement range abnormality determination threshold value in the first time zone A1 for each sensor device D, and the action range processing unit 232.
  • the abnormality determination unit 24 first compares the body motion sensor maximum value obtained by the body motion processing unit 233 with the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value in the first time zone A1 for each sensor device D.
  • the body motion sensor maximum value obtained by the body motion processing unit 233 is smaller than the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value in the first time zone A1, there is an abnormality in the monitored subject Ob in terms of the body motion sensor maximum value.
  • the body motion sensor maximum value determined by the body motion processing unit 233 is not smaller than the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value in the first time zone A1 (that is, the body motion sensor in the first time zone A1). If it is equal to or greater than the maximum value abnormality determination threshold), it is determined that there is no abnormality in the monitored subject Ob in terms of the maximum value of the body motion sensor.
  • the abnormality determination unit 24 indicates that an abnormality has occurred in the monitored person Ob at all types of parameter points (in this embodiment, the number of detection times, the moving body movement range, and the body movement sensor maximum value). When it is determined, it is finally determined that an abnormality has occurred in the monitored person Ob, and any kind of parameter point (in this embodiment, the number of detections, the moving body movement range, and the maximum body movement sensor value) At each point), when it is determined that there is no abnormality in the monitored person Ob, it is finally determined that there is no abnormality in the monitored person Ob, and the final determination is the determination result of the process S17 And As a result of this determination, if it is determined that no abnormality has occurred in the monitored person Ob (No), the abnormality determining unit 24 ends the process of the abnormality determining subroutine, while the monitored person Ob has an abnormality. When it determines with having arisen (Yes), the abnormality determination part 24 performs the following process S18.
  • the abnormality determination part 24 performs the following process S18.
  • the abnormality determination unit 24 uses the SV communication IF unit 1 to generate a communication signal (abnormality determination notification communication signal) containing abnormality determination notification information indicating that it is determined that an abnormality has occurred in the monitored person Ob.
  • the threshold update processing unit 26 of the SV control processing unit 2 in the monitored person monitoring central processing unit SV determines whether or not it is the date and time of threshold update (S21). More specifically, the threshold update processing unit 26 acquires the current date and time (or day of the week and time) from the time measuring unit 22, and stores the threshold update date and time (set in the process S1) stored in the SV storage unit 3 ( Or the day and time of threshold update), and it is determined whether or not they match.
  • the threshold update processing unit 26 executes the next process S22, but does not match. In the case of mismatch, it is determined that it is not the threshold update date and time (or day of the week and time) (No), and the threshold update processing unit 26 ends the process of the threshold update subroutine.
  • the threshold update processing unit 26 obtains an abnormality determination threshold for each time zone based on a plurality of parameters (each log information) in a predetermined period stored in the log information storage unit 32 of the SV storage unit 3. More specifically, the threshold update processing unit 26 aggregates log information for a predetermined period for each sensor device D, for each first time zone, and for each parameter, and obtains the average value as an abnormality determination threshold.
  • the threshold update processing unit 26 calculates the number of detections stored in the log information storage unit 32 from the previous threshold update timing to the current threshold update timing, for example, Each time zone A1 and B1 is totaled (totaled), and the average value is obtained as a detection frequency abnormality determination threshold value.
  • the threshold update processing unit 26 calculates the moving body movement range stored in the log information storage unit 32 from the previous threshold update timing to the current threshold update timing. The data is totaled (totaled) for each of the time periods A1 and B1, and the average value is obtained as a moving object movement range abnormality determination threshold value.
  • the threshold update processing unit 26 for the log information of the first sensor device D-1, for example, the maximum body motion sensor stored in the log information storage unit 32 from the previous threshold update timing to the current threshold update timing.
  • the values are totaled (totaled) for each of the first time periods A1 and B1, and the average value is obtained as the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value.
  • the threshold update processing unit 26 performs the same processing on the log information of all the sensor devices D (second to fourth sensor devices D-2 to D-4 in the example shown in FIG. 1), Each abnormality determination threshold value of the sensor device D (second to fourth sensor devices D-2 to D-4 in this example) is obtained.
  • the average when determining the abnormality determination threshold value may be a simple average or a weighted average. For example, relatively heavy weighting is performed on log information that is close in time to the threshold update processing timing, and relatively light weighting is performed on log information that is far in time from the threshold update processing timing.
  • the threshold update processing unit 26 determines whether or not the obtained time-dependent abnormality determination threshold is different from the time-dependent abnormality determination threshold stored in the abnormality determination threshold storage unit 31 (S23). As a result of this determination, when the obtained abnormality determination threshold for each time zone is different from the abnormality determination threshold for each time zone stored in the abnormality determination threshold storage unit 41 (Yes), the threshold update processing unit 26 obtains this The time-dependent abnormality determination threshold value stored in the abnormality determination threshold value storage unit 31 is updated with the time-period abnormality determination threshold value (S24), the next process S25 is executed, and the process of this threshold value update subroutine is terminated.
  • the threshold update process The unit 26 ends the process of the threshold update subroutine. More specifically, the threshold update processing unit 26 calculates the abnormality determination threshold values stored in the abnormality determination threshold value storage unit 31 for each abnormality determination threshold value for each sensor device D, each first time zone, and each parameter. It is determined whether or not they are different, and the abnormality determination threshold value stored in the abnormality determination threshold value storage unit 31 is updated according to the determination result.
  • the detection frequency abnormality determination threshold, the moving object movement range abnormality determination threshold, and the body in the abnormality determination threshold for each time zone in the first time zone A1 are respectively determined as “4”, “2.5 m”, and “120”, and the detection frequency abnormality determination threshold value and the moving object movement range abnormality determination value in the time period abnormality determination threshold value in the first time zone B1 are determined.
  • the threshold value and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value are obtained as “2”, “2.3 m”, and “20”, respectively, while the time period of the first time period A1 stored in the abnormality determination threshold value storage unit 31
  • the detection frequency abnormality determination threshold, the moving body movement range abnormality determination threshold, and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold in the separate abnormality determination threshold are “3”, “2.3 m”, and “100”, respectively.
  • the detection frequency abnormality determination threshold, the moving body movement range abnormality determination threshold, and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold in the abnormality determination threshold for each time zone of the interband B1 are “1”, “2.3 m”, and “10”, respectively. To do. In this case, as shown in FIG.
  • the abnormality determination threshold value information table TB-1a of the first sensor device D-1 before the update shown in FIG. 8A is shown in FIG. 8B as a result of the processes S23 and S24.
  • the detection frequency abnormality determination threshold, the moving body movement range abnormality determination threshold, and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold in the abnormality determination threshold for each time period in the first time period A1 are “3”, “2.3 m”, and “ 100 ”is updated to“ 4 ”,“ 2.5 m ”, and“ 120 ”, and the detection frequency abnormality determination threshold value and the body motion sensor maximum value abnormality determination threshold value in the time period abnormality determination threshold value of the first time period B1 are respectively “1” and “10” are updated to “2” and “20”.
  • the moving body movement range abnormality determination threshold in the abnormality determination threshold for each time period in the first time period B1 is maintained without being updated with “2.3 m”.
  • process S23 it is determined that the time period abnormality determination threshold value obtained in process S22 matches within a predetermined range with respect to the time period abnormality determination threshold value stored in the abnormality determination threshold value storage unit 41.
  • the predetermined range is, for example, several% such as ⁇ 5% or ⁇ 10% with respect to the time-dependent abnormality determination threshold stored in the abnormality determination threshold storage unit 41, a preset ⁇ offset value, or the like. It is.
  • the update notification process part 27 updated the abnormality determination threshold according to time zone, when the abnormality determination threshold classified by time slot memorize
  • the SV communication IF unit 1 transmits an update notification communication signal containing update notification information indicating that to a predetermined communication device, in the example shown in FIG. 1, the terminal device TA.
  • the user (monitoring person) who handles the terminal apparatus TA refers to the update notification information output from the terminal apparatus TA, thereby updating the time-dependent abnormality determination threshold, and thus the behavior of the monitored person Ob. I can recognize that. Therefore, the user (monitoring person) who handles the terminal device TA can be alerted to the monitored person Ob.
  • the monitored person monitoring system S, the monitored person monitoring central processing unit SV, the monitored person monitoring central processing method and the monitored person monitoring central processing program used in this embodiment are the sensor device.
  • D directly obtains predetermined data relating to the monitored person Ob (in this embodiment, the image and the output of the body motion sensor), and is monitored by the abnormality determination threshold for each time period provided for each first time period. Since it is determined whether or not an abnormality has occurred in the person Ob, it is possible to reduce misjudgment at a more appropriate timing.
  • the monitored person monitoring system S, the monitored person monitoring central processing unit SV, the monitored person monitoring central processing method and the monitored person monitoring central processing program used in this embodiment are the SV input unit 4 and the setting processing unit. 25, it is possible to set (customize) at least one of the first time zone, the time zone abnormality determination threshold value, and the second time zone (determination time) according to the individual monitored person Ob. And it is thought that monitored person Ob acts according to the use of the arrangement place of sensor device D. For example, if the placement location is a bedroom and the first time zone is nighttime, the behavior of the monitored person Ob is small, while the placement location is a living room and the first time zone is daytime. There are many actions of the monitored person Ob. In the present embodiment, since at least one of the first time zone, the time-dependent abnormality determination threshold value, and the second time zone can be set for each sensor device D, that is, for each installation location, erroneous determination is further performed. Less.
  • the monitored person monitoring system S, the monitored person monitoring central processing unit SV, and the monitored person monitoring central processing method and the monitored person monitoring central processing program used in this embodiment are used for determining the abnormality of the monitored person Ob. Since a plurality of different types of parameters (in this embodiment, the number of detections, the moving body moving range, and the body motion sensor maximum value) are used, the abnormality determination of the monitored person Ob can be determined with higher accuracy, and erroneous determination is further performed. Less.
  • the monitored person monitoring system S, the monitored person monitoring central processing unit SV, the monitored person monitoring central processing method and the monitored person monitoring central processing program used in this embodiment are the actual actions of the monitored person Ob. Therefore, the abnormality determination threshold value for each time zone can be set according to the monitored person Ob. And when it changes from the abnormality determination threshold value classified according to the present time zone (abnormality judgment threshold value classified according to the time zone currently used in the abnormality decision threshold value storage unit 31), the monitored person monitoring system S, the monitored person monitoring center
  • the processing device SV and the monitored person monitoring central processing method and the monitored person monitoring central processing program used therein update the abnormality determination threshold for each time zone, and therefore can follow even when the behavior of the monitored person Ob changes. Therefore, even when the behavior of the monitored person Ob changes, it is possible to reduce erroneous determinations at a more accurate timing.
  • the monitored person monitoring system S, the monitored person monitoring central processing unit SV, and the monitored person monitoring central processing method and the monitored person monitoring central processing program used in the present embodiment provide update notification information to a predetermined communication device.
  • the terminal device TA in the example shown in FIG. 1 is notified to the person (user, monitor) who handles the communication device (terminal device TA), the update notification information output from the communication device (terminal device TA).
  • a monitored person monitoring central processing device relates to a communication unit for communicating with a predetermined sensor that obtains predetermined data related to a monitored person, and one or more first time zones of a day
  • An abnormality determination threshold value storage unit that stores the determined abnormality determination threshold value for each time zone, a time measurement unit that counts time, and shorter than the first time length of the first time zone based on the output of the sensor received by the communication unit
  • a parameter calculation unit for obtaining a predetermined parameter for the monitored person in the second time zone of the second time length, and a time measurement unit for each of the start time and end time in the second time zone for which the parameter is obtained by the parameter calculation unit.
  • the sensor is an imaging unit such as an image sensor that generates an image.
  • the sensor is a body motion detection unit such as a body motion sensor that detects body motion.
  • the parameter is a second value in the second time zone when a predetermined state in the monitored person is counted as one time.
  • the number of detections in time length (cumulative value of the number of detections in the second time zone)
  • the parameter calculation unit obtains the number of detections based on an image generated by the imaging unit.
  • the parameter is a movement range of the monitored person in a second time length of a second time zone, and preferably, the parameter calculation is performed. The unit obtains the movement range based on the image generated by the imaging unit.
  • the parameter is a magnitude of body movement
  • the parameter calculation unit is based on an output of the body movement detection unit. The maximum value of the magnitude of the body movement in the second time length of the second time zone is obtained.
  • the senor directly obtains predetermined data relating to the monitored person, and an abnormality is detected in the monitored person by the time period abnormality determination threshold provided for each first time period. Since it is determined whether or not it has occurred, it is possible to reduce erroneous determination at a more appropriate timing.
  • an input unit for inputting at least one of the first time zone, the time zone abnormality determination threshold value, and the second time zone;
  • the abnormality determination threshold storage unit is updated in the input first time zone, and the abnormality determination threshold for each time zone is input from the input unit.
  • the abnormality determination threshold value storage unit is updated with the input time period abnormality determination threshold value, and the second time period is input from the input unit when the second time period is input.
  • a setting processing unit configured to obtain parameters.
  • this monitored person monitoring central processing unit includes the input unit and the setting processing unit, at least one of the first time zone, the time zone abnormality determination threshold value, and the second time zone is set. Can be set (customized) according to the individual person being monitored.
  • the parameter calculation unit obtains a plurality of different types of parameters, and stores the abnormality determination threshold for each time zone stored in the abnormality determination threshold storage unit Has a plurality of parameter-specific abnormality determination thresholds corresponding to each of the plurality of parameters, and the abnormality determination unit stores the plurality of parameter-specific abnormality determination thresholds in the acquired time-period abnormality determination thresholds. It is determined whether an abnormality has occurred in the monitored person by comparing each of the plurality of parameters obtained by the parameter calculation unit and each of the acquired plurality of parameter-specific abnormality determination thresholds.
  • the plurality of sensors includes an imaging unit that generates an image and a body movement detection unit that detects a body movement.
  • the plurality of parameters include the number of times of detection in the second time length of the second time zone (the number of detections in the second time zone) when the case where the predetermined state of the monitored person is detected is counted as one time.
  • the unit obtains the number of detections based on the image generated by the imaging unit, obtains the movement range based on the image generated by the imaging unit, and determines the body movement based on the output of the body movement detection unit. Find the maximum value of.
  • Such a monitored person monitoring central processing unit uses a plurality of different types of parameters for determining the abnormality of the monitored person, so that the abnormality determination of the monitored person can be determined with higher accuracy, and an erroneous determination is made. Even less.
  • the communication unit communicates with a plurality of sensors disposed at a plurality of different locations, and the input unit includes the plurality of sensors.
  • the input unit includes the plurality of sensors.
  • Each of which is for inputting at least one of the first time zone, the abnormality judgment threshold for each time zone, and the second time zone, and the setting processing unit is configured to receive the plurality of times from the input unit.
  • the abnormality determination threshold value storage unit is updated in the first time zone for each of the plurality of inputted sensors, and each of the plurality of sensors is updated from the input unit.
  • the abnormality determination threshold value storage unit is updated with the inputted abnormality determination threshold value for each of the plurality of sensors, and the plurality of sensors are input from the input unit.
  • the second of During zone is configured to prompt the parameter in a second time period of each of the plurality of sensors the entered when entered.
  • the person to be monitored behaves according to the usage of the sensor installation location. For example, if the location is a bedroom and the first time zone is nighttime, the person being monitored is less active, while if the location is a living room and the first time zone is daytime, There are many actions by the observer.
  • at least one of the first time zone, the time-dependent abnormality determination threshold value, and the second time zone is set for each sensor, that is, for each installation location. Can be set.
  • the log obtained by the parameter calculation unit is stored in association with the start time and the end time in the second time zone in which the parameter is obtained.
  • the abnormality determination threshold value for each time zone is obtained, and the obtained abnormality determination threshold value for each time zone is the abnormality determination threshold value.
  • a threshold update processing unit that updates the abnormality determination threshold for each time zone stored in the abnormality determination threshold storage unit with the obtained abnormality determination threshold for each time zone when different from the abnormality determination threshold for each time zone stored in the storage unit And further comprising.
  • Such a monitored person monitoring central processing unit obtains an abnormality determination threshold for each time zone based on a parameter obtained from the actual behavior of the monitored person, so an abnormality determination threshold for each time zone corresponding to the monitored person is set. Can be set. And when it changes from the abnormality determination threshold value according to the present time zone, the monitored person monitoring central processing unit updates the abnormality determination threshold value according to the time zone, so it can follow even when the behavior of the monitored person changes. Therefore, even when the behavior of the monitored person changes, it is possible to reduce erroneous determinations at a more accurate timing.
  • the abnormality determination for each time zone when the abnormality determination threshold for each time zone stored in the abnormality determination threshold storage unit is updated in the threshold update processing unit, the abnormality determination for each time zone
  • the communication device further includes an update notification processing unit that transmits an update notification communication signal containing update notification information indicating that the threshold has been updated to a predetermined communication device by the communication unit.
  • a person who handles the communication device can receive update notification information output from the communication device.
  • the monitored person monitoring central processing unit can prompt the person (user, monitor) who handles the communication device to pay attention to the monitored person.
  • the monitored person monitoring central processing method includes a storage step of storing, in the abnormality determination threshold storage unit, an abnormality determination threshold for each time zone associated with one or more first time zones of one day.
  • Each of the start time and the end time is determined from the timekeeping unit, and the time period abnormality determination threshold value corresponding to the first time period including the second time period from the determined start time to the end time is determined in advance.
  • An abnormality determination that is obtained from the abnormality determination threshold value storage unit and determines whether or not an abnormality has occurred in the monitored person by comparing the parameter obtained in the parameter calculation step with the acquired abnormality determination threshold value for each time zone A process.
  • the monitored person monitoring central processing program stores, in the abnormality determination threshold storage unit, an abnormality determination threshold for each time zone associated with one or a plurality of first time zones in a day. Based on the storing step, the receiving step for receiving the output of the sensor from the predetermined sensor for obtaining the predetermined data on the monitored person, the time measuring step for timing, and the output of the sensor received in the receiving step A parameter calculation step for obtaining a predetermined parameter for the monitored person in a second time zone having a second time length shorter than the first time length of the first time zone, and a parameter calculation step for obtaining the parameter in the parameter calculation step.
  • the time corresponding to the first time zone including the second time zone from the obtained start time to the end time is obtained from the timekeeping unit, respectively, in the two-hour zone. Whether an abnormality has occurred in the monitored person by acquiring a band-specific abnormality determination threshold from the abnormality determination threshold storage unit, and comparing the parameter obtained in the parameter calculation step with the acquired time-dependent abnormality determination threshold.
  • a monitored person monitoring system includes a predetermined sensor and a monitored person monitoring central processing unit that is connected to the sensor so as to communicate with each other and monitors the monitored person based on an output of the sensor.
  • the monitored person monitoring central processing unit is any one of the above-described monitored person monitoring central processing units.
  • Such a monitored person monitoring central processing method, a monitored person monitoring central processing program, and a monitored person monitoring system are provided for each first time period when the sensor directly obtains predetermined data relating to the monitored person. Since it is determined whether or not an abnormality has occurred in the monitored person with the abnormality determination threshold for each time zone, erroneous determination can be reduced at a more accurate timing.
  • a monitored person monitoring central processing device a monitored person monitoring central processing method, a monitored person monitoring central processing program, and a monitored person monitoring system can be provided.

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Abstract

本発明にかかる被監視者監視中央処理装置、該方法、該プログラムおよび被監視者監視システムでは、第1時間帯に対応付けられた時間帯別異常判定閾値が記憶され、被監視者に関する所定のデータを得るセンサからセンサの出力が受信され、このセンサの出力に基づいて時間長で前記第1時間帯よりも短い第2時間帯での前記被監視者における所定のパラメータが求められ、このパラメータと、前記第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値とを比較することによって、前記被監視者に異常が生じたか否かが判定される。

Description

被監視者監視中央処理装置、被監視者監視中央処理方法、被監視者監視中央処理プログラムおよび被監視者監視システム
 本発明は、監視すべき監視対象である被監視者を複数の機器で監視する被監視者監視システムに用いられる被監視者監視中央処理装置、被監視者監視中央処理方法、被監視者監視中央処理プログラムおよび前記被監視者監視システムに関する。
 我が国(日本)は、戦後の高度経済成長に伴う生活水準の向上、衛生環境の改善および医療水準の向上等によって、高齢化社会、より詳しくは、総人口に対する65歳以上の人口の割合である高齢化率が21%を超える超高齢化社会になっている。また、2005年では、総人口約1億2765万人に対し65歳以上の高齢者人口は、約2556万人であったのに対し、2020年では、総人口約1億2411万人に対し高齢者人口は、約3456万人となる予測もある。このような高齢化社会では、病気や怪我や高齢等による看護や介護を必要とする要看護者は、高齢化社会ではない通常の社会で生じる要看護者よりもその増加が見込まれる。
 このような要看護者は、病院や、老人福祉施設(日本の法令では老人短期入所施設、養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム等)等の施設に入所し、その看護や介護を受ける。このような病院や老人福祉施設等の施設では、要看護者が快適で安心して過ごせるように、看護師や介護士等は、定期的に巡視することによってその安否を確認している。しかしながら、省力化が要請され、特に日勤の時間帯に較べ、準夜勤や夜勤の時間帯では、看護師や介護士等の人数が減るため、一人当たりの業務負荷が増大するので、前記業務負荷の軽減が要請されている。このため、近年では、要介護者等の、監視すべき監視対象である被監視者を監視(モニタ)する被監視者監視装置が研究、開発されている。
 このような技術の一つとして、例えば特許文献1に開示された監視装置がある。この特許文献1に開示された監視装置は、センサの出力に基づいて、監視対象が異常状態にあることを示すイベント信号を出力するイベント検出部と、異常状態を判定するためのスコアを記憶するスコア記憶部と、前記スコアの変化度合いを制御するための係数を記憶する係数記憶部と、前記イベント信号に応じて、前記係数に応じた変化度合いで前記スコアを更新するスコア更新部と、前記スコアに応じた警報を出力する警報出力部と、前記警報に対する利用者の応答を検出する応答検出部と、前記応答検出部での検出結果に基づいて、前記係数を調整する係数調整部とを備える。より具体的には、前記センサは、複数から成り、これら複数のセンサーそれぞれは、エアコン、照明器具および調理器具等の家庭内の様々な機器に取り付けられ、所定時間以上、前記機器が操作されないことを検出すると、イベントを発生する。前記イベントの発生時に、センサごとに設定されたスコアが加算されて累積スコアが求められ、前記累積スコアが設定値以上になると前記累積スコアに応じた警報を出力する。
 一方、安否確認の点では、一人暮らしの独居者も前記要介護者等と同様であり、被監視対象者となる。
 ところで、前記特許文献1に開示された監視装置は、監視すべき被監視者を直接的に検知しているのではなく、前記機器の操作を検出することで間接的に被監視者を検知しているので、検知のタイミングが遅れがちになる虞がある。
特開2012-146138号公報
 本発明は、上述の事情に鑑みて為された発明であり、その目的は、より的確なタイミングでより誤判定の少ない被監視者監視中央処理装置、被監視者監視中央処理方法、被監視者監視中央処理プログラムおよび被監視者監視システムを提供することである。
 本発明にかかる被監視者監視中央処理装置、被監視者監視中央処理方法、被監視者監視中央処理プログラムおよび被監視者監視システムでは、第1時間帯に対応付けられた時間帯別異常判定閾値が記憶され、被監視者に関する所定のデータを得るセンサからセンサの出力が受信され、この受信されたセンサの出力に基づいて時間長で前記第1時間帯よりも短い第2時間帯での前記被監視者における所定のパラメータが求められ、この求められたパラメータと、前記第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値とを比較することによって、前記被監視者に異常が生じたか否かが判定される。したがって、本発明にかかる被監視者監視中央処理装置、被監視者監視中央処理方法、被監視者監視中央処理プログラムおよび被監視者監視システムは、より的確なタイミングで誤判定をより少なくできる。
 上記並びにその他の本発明の目的、特徴及び利点は、以下の詳細な記載と添付図面から明らかになるであろう。
実施形態における被監視者監視システムの構成を示す図である。 前記被監視者監視システムにおける被監視者監視中央処理装置の構成を示すブロック図である。 前記被監視者監視中央処理装置に記憶される異常判定閾値情報テーブルを示す図である。 前記被監視者監視システムにおけるセンサ装置の構成を示す図である。 前記被監視者監視中央処理装置のメイン動作を示すフローチャートである。 前記被監視者監視中央処理装置の異常判定動作を示すフローチャートである。 前記被監視者監視中央処理装置の閾値更新動作を示すフローチャートである。 前記閾値更新動作における異常判定閾値情報テーブルを示す図である。
 以下、本発明にかかる実施の一形態を図面に基づいて説明する。なお、各図において同一の符号を付した構成は、同一の構成であることを示し、適宜、その説明を省略する。本明細書において、総称する場合には添え字を省略した参照符号で示し、個別の構成を指す場合には添え字を付した参照符号で示す。
 図1は、実施形態における被監視者監視システムの構成を示す図である。図2は、実施形態の被監視者監視システムにおける被監視者監視中央処理装置の構成を示すブロック図である。図3は、前記被監視者監視中央処理装置に記憶される異常判定閾値情報テーブルを示す図である。図3Aは、第1センサ装置D-1に対応する第1異常判定閾値情報テーブルTB-1を示し、図3Bは、第2センサ装置D-2に対応する第2異常判定閾値情報テーブルTB-2を示し、図3Cは、第3センサ装置D-3に対応する第3異常判定閾値情報テーブルTB-1を示し、図3Dは、第4センサ装置D-4に対応する第4異常判定閾値情報テーブルTB-2を示す。図4は、実施形態の被監視者監視システムにおけるセンサ装置の構成を示す図である。
 実施形態における被監視者監視システムSは、監視すべき(見守るべき)監視対象(見守り対象)である被監視者(見守り対象者)を、互いに通信可能に接続された複数の機器で監視するシステムである。被監視者監視システムSは、被監視者に応じて適宜な場所に配設される。被監視者(見守り対象者)は、例えば、病気や怪我等によって看護を必要とする者や、身体能力の低下等によって介護を必要とする者や、一人暮らしの独居者等である。特に、早期発見と早期対処とを可能にする観点から、被監視者は、例えば異常状態等の所定の不都合な事象がその者に生じた場合にその発見を必要としている者であることが好ましい。このため、被監視者監視システムSは、被監視者の種類に応じて、病院、老人福祉施設および住戸等の建物に好適に配設される。
 図1に示す例では、被監視者監視システムSは、複数の場所それぞれに配設され被監視者Obに関する所定のデータを得る複数のセンサ装置Dと、前記複数のセンサ装置Dそれぞれと互いに通信可能に接続され前記センサ装置Dの出力に基づいて被監視者Obを監視する被監視者監視中央処理装置SVとを備える。
 図1に示す例では、被監視者監視システムSは、被監視者Obの居住空間として割り当てられた4個の第1ないし第4部屋R-1~R4を持つ建物に配設され、各部屋R-1~R-4それぞれを個別に監視するべく各部屋R-1~R-4それぞれにセンサ装置Dを配設するために、センサ装置Dは、4個の第1ないし第4センサ装置D-1~D-4から成る。これら第1ないし第4部屋R-1は、2行2列でアレイ状に配置されており、第1部屋R-1は、第2および第3部屋R-2、R-3それぞれに隣接し、第4部屋R-4は、第2および第3部屋R-2、R-3それぞれに隣接している。これらの間を行き来できるように、第1部屋R-1と第2部屋R-2とを区切る壁には、第1出入り口が設けられ、第1部屋R-1と第3部屋R-3とを区切る壁には、第2出入り口が設けられ、第2部屋R-2と第4部屋R-4とを区切る壁には、第3出入り口が設けられ、第3部屋R-3と第4部屋R-4とを区切る壁には、第4出入り口が設けられている。第4部屋R-4には、外部との間で行き来できるように、第5出入り口が設けられている。第1部屋(例えば台所等)R-1には、第1センサ装置D-1が配設され、第2部屋(例えば寝室等)R-2には、第2センサ装置D-2が配設され、第3部屋(例えばトイレ等)R-3には、第3センサ装置D-3が配設され、第4部屋(例えば脱衣所洗面所等)R-4には、第4センサ装置D-4が配設されている。このように各部屋R-1~R-4それぞれに配設された各センサ装置D-1~D-4それぞれは、各部屋R-1~R-4それぞれにおいて、被監視者Obに関する所定のデータを得ている。
 これら第1ないし第4センサ装置D-1~D-4は、互いに、そして、被監視者監視中央処理装置SVと、有線や無線で、LAN(Local Area Network)、電話網およびデータ通信網等の網(ネットワーク、通信回線)を介して通信可能に接続される。前記ネットワークには、通信信号を中継する例えばリピーター、ブリッジ、ルーターおよびクロスコネクト等の中継局が備えられても良い。図1に示す例では、第1ないし第4センサ装置D-1~D-4および被監視者監視中央処理装置SVは、例えばIEEE802.11規格に従った無線LANによって互いに通信可能に接続されている。
 このように各部屋R-1~R-4それぞれに配設された各センサ装置D-1~D-4それぞれは、被監視者Obに関する所定のデータを得て前記ネットワークを介して被監視者監視中央処理装置SVへ送信する。被監視者Obに関する前記所定のデータは、被監視者Obに生じる、監視すべき不都合な事象の検知に好適な種類のデータであって良いが、例えば、本実施形態では、被監視者Obの異常状態(例えば転倒、転落および微体動異常(呼吸や心拍等の異常による体動の異常)等)を検知するために、被監視者Obに関する前記所定のデータは、画像および体動である。このため、本実施形態では、第1ないし第4センサ装置D-1~D-4は、それぞれ、画像を生成する例えば画像センサ等の撮像部11aおよび体動を検出する例えば体動センサ等の体動検出部11bを備え、その配設された当該配設場所の部屋Rにかかる前記撮像部11aの出力(画像(画像データ))および前記体動検出部11bの出力を前記ネットワークを介して被監視者監視中央処理装置SVへ送信する。
 これら第1ないし第4センサ装置D-1~D-4は、互いに同一の構成であり、それぞれ、例えば、図4に示すように、撮像部11aと、体動検出部11bと、センサ制御処理部(D制御処理部)12と、センサ入力部(D入力部)13と、センサ出力部(D出力部)14と、センサインターフェース部(DIF部)15と、センサ通信インターフェース部(D通信IF部)16と、センサ記憶部(D記憶部)17と、照明部18と、電源部19とを備える。
 撮像部11aは、D制御処理部12に接続され、D制御処理部12の制御に従って、画像(画像データ)を生成する装置である。撮像部11aは、監視すべき監視対象である被監視者Obが所在を予定している空間(所在空間、図1に示す例では配設場所の部屋R)を監視可能に配置され、前記所在空間を撮像対象として撮像し、前記撮像対象の画像(画像データ)を生成し、前記撮像対象の画像をD制御処理部12へ出力する。撮像部11aは、可視光の画像を生成する装置であって良いが、比較的暗がりでも被監視者Obを監視できるように、本実施形態では、赤外線の画像を生成する装置である。このような撮像部11aは、例えば、本実施形態では、撮像対象における赤外の光学像を所定の結像面上に結像する結像光学系、前記結像面に受光面を一致させて配置され、前記撮像対象における赤外の光学像を電気的な信号に変換するイメージセンサ、および、イメージセンサの出力を画像処理することで前記撮像対象における赤外の画像を表すデータである画像データを生成する画像処理部等を備えるデジタルカメラ(画像センサの一例)、ならびに、前記デジタルカメラから出力される画像データのデータ形式をD制御処理部12で取り扱うことできるデータ形式に変換するイメージシグナルプロセッサ(ISP)やJPEG/MPEG4コンバータ等を備えて構成される。前記デジタルカメラの結像光学系は、本実施形態では撮像対象が例えば玄関、廊下、洗面所、居間および寝室等の部屋Rであるので、センサ装置Dが配設された部屋R全体を撮像できる画角を持つ広角な光学系(いわゆる広角レンズ(魚眼レンズを含む))であることが好ましく、また、この観点から、前記デジタルカメラは、センサ装置Dが配設される部屋Rのサイズ(広さ)に応じて、すなわち撮像すべき撮像対象の範囲(広さ)に応じて、前記結像光学系を交換可能であることが好ましい。
 体動検出部11bは、D制御処理部12に接続され、D制御処理部12の制御に従って、体動を検出する装置である。体動検出部11bは、前記所在空間(図1に示す例では配設場所の部屋R)を監視可能に配置され、前記所在空間での体動を検出し、その出力をD制御処理部12へ出力する。体動検出部11bは、本実施形態では、例えば、ドップラセンサを備えて構成される。ドップラセンサは、送信波を送信し、物体で反射した前記送信波の反射波を受信し、前記送信波と前記反射波とに基づいてドップラ周波数成分のドップラ信号を出力する体動センサの一例である。前記物体が動いている場合、いわゆるドップラ効果により前記物体の動いている速度に比例して反射波の周波数がシフトするため、送信波の周波数と反射波の周波数とに差(ドップラ周波数成分)が生じる。ドップラセンサは、このドップラ周波数成分の信号をドップラ信号として生成し、出力する。前記送信波は、超音波やマイクロ波等であって良いが、本実施形態では、マイクロ波である。マイクロ波は、着衣を透過して被監視者Obの体表で反射できるため、被監視者Obが衣服を着ていても体表の動きを検知でき、好ましい。このようなドップラセンサは、前記所在空間に前記送信波を送信し、前記空間から前記反射波を受信するように、配置され、前記ドップラ信号を体動検出部11bの出力としてD制御処理部12へ出力する。
 D入力部13は、D制御処理部12に接続され、例えば、所定の指示をセンサ装置Dに入力する機器であり、例えば、所定の機能を割り付けられた1または複数のスイッチ等である。より具体的には、D入力部13は、例えば、本実施形態では、センサ装置Dをシャットダウンするためのシャットダウンスイッチ、および、センサ装置Dをリセットするためのリセットスイッチ等を含む。D出力部14は、D制御処理部12に接続され、D制御処理部12の制御に従って、センサ装置Dの稼働状態を表示する装置であり、例えば、インジケータとして機能する、所定の色(例えば緑色や赤色等)や所定の発光状態(例えば連続点灯や点滅等)で光を発光する1または複数の発光ダイオード(LED)等である。なお、D出力部14は、省略されても良い。
 DIF部15は、D制御処理部12に接続され、D制御処理部2の制御に従って、外部機器との間でデータの入出力を行う回路であり、例えば、SD規格のSDインターフェース回路、シリアル通信方式であるRS-232Cのインターフェース回路、Bluetooth(登録商標)規格を用いたインターフェース回路、IrDA(Infrared Data Asscoiation)規格等の赤外線通信を行うインターフェース回路、および、USB(Universal Serial Bus)規格を用いたインターフェース回路等である。DIF部15は、例えば、本実施形態では、microSDメモリーカードとの間でデータの入出力を行うmicroSDコネクター等を備えて構成される。
 D通信IF部16は、D制御処理部12に接続され、D制御処理部12の制御に従って、有線や無線で、LAN、電話網およびデータ通信網等の網(ネットワーク)を介して被監視者監視中央処理装置SVとの間で通信を行うための通信装置である。D通信IF部16は、D制御処理部12から入力された転送すべきデータを収容した通信信号を、前記ネットワークで用いられる通信プロトコルに従って生成し、この生成した通信信号を前記ネットワークを介して被監視者監視中央処理装置SVへ送信する。D通信IF部16は、前記ネットワークを介して被監視者監視中央処理装置SVから通信信号を受信し、この受信した通信信号からデータを取り出し、この取り出したデータをD制御処理部12が処理可能な形式のデータに変換してD制御処理部12へ出力する。D通信IF部16は、例えば、本実施形態では、無線LANの規格の一つであるWi-Fi(Wireless Fidelity)規格で通信信号を送受信する、IEEE802.11b/g/nに対応したWi-Fi Module(通信カード)等を備えて構成される。
 照明部18は、D制御処理部12に接続され、D制御処理部12の制御に従って、前記撮像対象を照明する装置である。照明部18は、例えば、本実施形態では、赤外光を発光する赤外LEDおよび前記赤外LEDを駆動するための回路である赤外LEDドライバ等を備えて構成される赤外LED照明等を備えて構成される。
 電源部19は、D制御処理部12に接続され、D制御処理部12の制御に従って、電力の必要なセンサ装置Dの各部へ給電するための装置である。電源部19は、例えば、本実施形態では、商用電源に接続されたACアダプターから供給された電力を、センサ装置Dの各部に適した電力(例えば各部に適した電圧)に変換する電源回路等を備えて構成される。
 D記憶部17は、D制御処理部12に接続され、D制御処理部12の制御に従って、各種の所定のプログラムおよび各種の所定のデータを記憶する回路である。前記各種の所定のプログラムには、例えば、撮像部11aによって所定のサンプリング間隔で生成された前記撮像対象の画像および前記体動検出部11bによって所定のサンプリング間隔で生成された前記体動検出部11bの出力を被監視者監視中央処理装置SVへ送信する被監視者データ送信プログラム等の制御処理プログラムが含まれる。前記各種の所定のデータには、センサ装置Dを特定し識別するための自機のセンサ識別子(センサID)、および、前記画像および体動検出部11bの出力の送信先である被監視者監視中央処理装置SVの通信アドレス(例えばIPアドレス等)等が含まれる。D記憶部17は、例えば不揮発性の記憶素子であるROM(Read Only Memory)や書き換え可能な不揮発性の記憶素子である例えばFlash ROM等のEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)等を備える。そして、D記憶部17は、前記所定のプログラムの実行中に生じるデータ等を記憶するCPU(Central Processing Unit)のいわゆるワーキングメモリとなる例えばDD3 SDRAM(Double-Data-Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)等を含む。
 D制御処理部12は、センサ装置Dの各部を当該各部の機能に応じてそれぞれ制御し、配設場所の部屋Rにかかる撮像部11aの出力(画像(画像データ))および体動検出部11bの出力をD通信IF部16で前記ネットワークを介して被監視者監視中央処理装置SVへ送信するものである。D制御処理部12は、例えば、CPU(Central Processing Unit)およびPMIC(Power Management Integrated Circuit)等を備えて構成される。前記PMICは、省電力化を図るために、いわゆる、給電を制御する集積回路である。
 一方、被監視者監視中央処理装置SVは、複数のセンサ装置Dそれぞれと互いに通信可能に接続され、各センサ装置Dの各出力に基づいて被監視者Obを監視する装置である。本実施形態では、被監視者監視中央処理装置SVは、さらに公衆通信網を介して外部の端末装置TAに通信可能に接続され、被監視者Obに異常が生じたと判定した場合に、その旨および画像を前記端末装置TAへ報知し、また、前記端末装置TAとの間で音声通話可能に端末装置TAに接続される。被監視者監視中央処理装置SVは、被監視者Obの監視に関する監視情報を管理し、例えば外部の端末装置TA等のクライアントからの要求に応じて前記要求されたデータを前記クライアントへ返信するサーバ機能を持つ。
 前記端末装置TAは、他の機器と通信する通信機能、所定の情報を表示する表示機能、所定の指示やデータを入力する入力機能、および、音声通話を行う通話機能等を備え、被監視者監視中央処理装置SVから通知された情報を表示し、また必要に応じて被監視者監視中央処理装置SVを介してセンサ装置Dとの間で音声通話を可能とする機器である。このような端末装置TAは、例えば、いわゆるタブレット型コンピュータやスマートフォンや携帯電話機等の、持ち運び可能な通信端末装置等である。
 上記のような被監視者監視中央処理装置SVは、例えば、図2に示すように、サーバ通信インターフェース部(SV通信IF部)1と、サーバ制御処理部(SV制御処理部)2と、サーバ記憶部(SV記憶部)3と、サーバ入力部(SV入力部)4と、サーバ出力部(SV出力部)5と、サーバインターフェース部(SVIF部)6とを備える。
 SV通信IF部1は、D通信IF部16と同様に、SV制御処理部2に接続され、SV制御処理部2の制御に従って、有線や無線で、LAN、電話網およびデータ通信網等の網(ネットワーク)を介して各センサ装置Dとの間や外部の端末装置TAとの間で通信を行うための通信装置である。SV通信IF部1は、SV制御処理部2から入力された転送すべきデータを収容した通信信号を、前記ネットワークで用いられる通信プロトコルに従って生成し、この生成した通信信号を前記ネットワークを介して各画像センサDや端末装置TAへ送信する。SV通信IF部1は、前記ネットワークを介して各画像センサDや端末装置TAから通信信号を受信し、この受信した通信信号からデータを取り出し、この取り出したデータをSV制御処理部2が処理可能な形式のデータに変換してSV制御処理部2へ出力する。SV通信IF部1は、例えば、本実施形態では、無線LANの規格の一つであるWi-Fi規格で通信信号を送受信する、IEEE802.11b/g/nに対応したWi-Fi Module(通信カード)や、イーサネット規格で通信信号を送受信するEthernet MAC(通信カード)等を備えて構成される。そして、SV通信IF部1は、図略のアクセスポイントを介して公衆通信網と接続される。なお、イーサネット(Ethernet)は、登録商標である。
 SV入力部4は、SV制御処理部2に接続され、例えば、監視の開始を指示するコマンド等の各種コマンド、および、例えば被監視者Obの氏名、センサ装置Dごとの後述の第1時間帯、パラメータ別異常判定閾値を備えて成る時間帯別異常判定閾値および第2時間帯等の監視する上で必要な各種データを被監視者監視中央処理装置SVに入力する機器であり、例えば、キーボードやマウス等である。SV出力部5は、制御処理部2に接続され、制御処理部2の制御に従って、SV入力部4から入力されたコマンドやデータ、および、センサ装置Dの出力等を出力する機器であり、例えばCRTディスプレイ、LCDおよび有機ELディスプレイ等の表示装置やプリンタ等の印刷装置等である。
 SVIF部6は、SV制御処理部2に接続され、SV制御処理部2の制御に従って、外部機器との間でデータの入出力を行うデバイスであり、例えば、Bluetooth(登録商標)規格を用いたインターフェース回路、IrDA規格等の赤外線通信を行うインターフェース回路、および、USB規格を用いたインターフェース回路等である。
 SV記憶部3は、D記憶部17と同様に、SV制御処理部2に接続され、SV制御処理部2の制御に従って、各種の所定のプログラムおよび各種の所定のデータを記憶する回路である。前記各種の所定のデータには、1日のうちの1または複数の第1時間帯に対応付けられた時間帯別異常判定閾値や、前記時間帯別異常判定閾値について設けられ、被監視者における所定の複数のパラメータそれぞれに対応する複数のパラメータ別異常判定閾値や、前記パラメータに関するログ情報や、前記所定の通信装置(上述では端末装置TA等)における通信アドレス(例えばIPアドレス等)等の、被監視者Obを監視する上で必要なデータが含まれる。前記各種の所定のプログラムには、例えば、センサ装置Dの出力に基づいて前記第1時間帯の第1時間長よりも短い第2時間長(判定時間)の第2時間帯での被監視者Obにおける所定のパラメータを求めるパラメータ演算プログラムや、パラメータ演算プログラムで求めたパラメータと異常判定閾値とを比較することによって被監視者Obに異常が生じたか否かを判定する異常判定プログラムや、外部から入力されたデータで被監視者監視中央処理装置SVを設定する設定処理プログラムや、ログ情報で異常判定閾値を求めて異常判定閾値を更新する閾値更新処理プログラムや、閾値更新処理プログラムで異常判定閾値を更新した場合にその旨を前記所定の通信装置(上述では端末装置TA等)に送信する更新通知処理プログラムや、センサ装置Dと前記所定の通信装置(例えば上記端末装置TA等)との間で、音声通話を相互に中継する音声中継処理プログラムや、クライアント(本実施形態では端末装置TA等)の要求に応じたデータを前記クライアントに提供するサーバプログラム等の制御処理プログラムが含まれる。SV記憶部3は、例えばROMやEEPROM等を備える。そして、SV記憶部3は、前記所定のプログラムの実行中に生じるデータ等を記憶するいわゆるSV制御処理部2のワーキングメモリとなるRAM等を含む。
 そして、SV記憶部3は、異常判定閾値記憶部31およびログ情報記憶部32を機能的に備える。
 異常判定閾値記憶部31は、時間帯別に、そして、パラメータ別に、複数の異常判定閾値を記憶するものである。前記異常判定閾値は、センサ装置Dの出力から被監視者Obに異常が生じているか否かを判定するための閾値である。時間帯別の異常判定閾値(時間帯別異常判定閾値)は、1日のうちの1または複数の第1時間帯に対応付けられた異常判定閾値である。前記第1時間帯は、例えば、1日のうちの一部分に設定されて良く、また例えば、1日の全部または一部を複数に分けて設定されて良い。また、前記複数の第1時間帯は、連続的であって良く、非連続的であって良い。パラメータ別の異常判定閾値(パラメータ別異常判定閾値)は、被監視者Obにおける所定の複数のパラメータそれぞれに対応付けられた異常判定閾値である。前記複数のパラメータ別異常判定閾値は、前記時間帯別異常判定閾値について設けられる。そして、前記複数のパラメータ別異常判定閾値を持つ前記1または複数の時間帯別異常判定閾値は、複数のセンサ装置Dそれぞれについて設けられる。
 本実施形態では、前記複数のパラメータ別異常判定閾値を持つ前記1または複数の時間帯別異常判定閾値は、テーブル形式で異常判定閾値記憶部31に記憶されている。前記複数のパラメータ別異常判定閾値を持つ前記1または複数の時間帯別異常判定閾値を登録する異常判定閾値情報テーブルTB(TB-1~TB-4)は、例えば、図3に示すように、第1時間帯の個数に応じた個数の時間帯別異常判定閾値フィールド311を備え、この時間帯別異常判定閾値フィールド311は、第1時間帯の開始時刻および終了時刻を登録する第1時間帯レコード321と、第2時間帯の第2時間長(判定時間)を登録する第2時間帯レコード322と、パラメータ別異常判定閾値を登録するパラメータ別異常判定閾値レコード323とを備える。そして、パラメータ別異常判定閾値レコード323は、パラメータの種類ごとに異常判定閾値を登録するために、互いに異なる種類の複数のパラメータにおけるその個数に応じた個数のサブレコードを備える。本実施形態では、前記複数のパラメータは、例えば、検知回数、動体移動範囲および体動センサ最大値の3個から成ることから、パラメータ別異常判定閾値レコード323は、前記検知回数の異常判定閾値(検知回数異常判定閾値)を登録する検知回数サブレコード3231と、前記動体移動範囲の異常判定閾値(動体移動範囲異常判定閾値)を登録する動体移動範囲サブレコード3232と、前記体動センサ最大値の異常判定閾値(体動センサ最大値異常判定閾値)を登録する体動センサ最大値サブレコード3233とを備える。前記検知回数は、被監視者Obにおける所定の状態を検知した場合を1回と計数した場合に第2時間帯の第2時間長(判定時間)での検知数の累積値である。前記動体移動範囲は、第2時間帯の第2時間長での被監視者の移動範囲である。前記体動センサ最大値は、第2時間帯の第2時間長での体動の大きさの最大値である。そして、このような異常判定閾値情報テーブルTBは、センサ装置Dごとに設けられている。図1および図3に示す例では、異常判定閾値情報テーブルTBは、4個の第1ないし第4センサ装置D-1~D-4に対応して4個の第1ないし第4異常判定閾値情報テーブルTB-1~TB-4から成る。第1異常判定閾値情報テーブルTB-1は、例えば図3Aに示すように、台所R-1に配置された第1センサ装置D-1に対する異常判定閾値を登録し、第2異常判定閾値情報テーブルTB-2は、例えば図3Bに示すように、寝室R-2に配置された第2センサ装置D-2に対する異常判定閾値を登録し、第3異常判定閾値情報テーブルTB-3は、例えば図3Cに示すように、トイレR-3に配置された第3センサ装置D-3に対する異常判定閾値を登録し、そして、第4異常判定閾値情報テーブルTB-4は、例えば図3Dに示すように、脱衣所・洗面所R-4に配置された第4センサ装置D-4に対する異常判定閾値を登録する。例えば、台所R-1に配置された第1センサ装置D-1に対する異常判定閾値は、図3Aに示すように、まず、7:00~20:59の第1時間帯A1と、21:00~翌6:59の第1時間帯B1との2個の時間帯別異常判定閾値を備える。前記第1時間帯A1では、第2時間帯の第2時間長(判定時間)は、2時間であり、検知回数異常判定閾値は、3であり、動体移動範囲異常判定閾値は、2.3mであり、そして、体動センサ最大値異常判定閾値は、100である。前記第1時間帯B1では、第2時間帯の第2時間長(判定時間)は、2時間であり、検知回数異常判定閾値は、1であり、動体移動範囲異常判定閾値は、2.3mであり、そして、体動センサ最大値異常判定閾値は、10である。また例えば、脱衣所・洗面所R-4に配置された第4センサ装置D-4に対する異常判定閾値は、図3Dに示すように、まず、7:00~7:59の第1時間帯A4と、20:00~20:59の第1時間帯B4との2個の時間帯別異常判定閾値を備える。前記第1時間帯A4では、第2時間帯の第2時間長(判定時間)は、1時間であり、検知回数異常判定閾値は、3であり、動体移動範囲異常判定閾値は、2mであり、そして、体動センサ最大値異常判定閾値は、50である。前記第1時間帯B4では、第2時間帯の第2時間長(判定時間)は、1時間であり、検知回数異常判定閾値は、3であり、動体移動範囲異常判定閾値は、2mであり、そして、体動センサ最大値異常判定閾値は、50である。
 ログ情報記憶部32は、後述のパラメータ演算部23で求めたパラメータを、このパラメータを求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻と対応付けてログ情報として記憶するものである。なお、ログ情報記憶部32は、パラメータ演算部23で求めたパラメータを、このパラメータを求めた第2時間帯に対応する第1時間帯と対応付けてログ情報として記憶しても良い。本実施形態では、前記パラメータは、検知回数、動体移動範囲および体動センサ出力から成り、異常判定閾値は、センサ装置Dごとに備えるので、これに応じてログ情報記憶部32には、検知回数のログ情報、体動移動範囲のログ情報および体動センサ最大値のログ情報がセンサ装置Dごとに記憶される。すなわち、ログ情報記憶部32は、検知回数のログ情報、体動移動範囲のログ情報および体動センサ最大値のログ情報を複数のセンサ装置Dそれぞれに対応付けて記憶する。
 SV制御処理部2は、D制御処理部12と同様に、被監視者監視中央処理装置SVの各部を当該各部の機能に応じてそれぞれ制御し、各センサ装置の出力に基づいて被監視者Obを監視する回路である。SV制御処理部2は、例えば、CPUおよびその周辺回路を備えて構成される。SV制御処理部2には、制御処理プログラムが実行されることによって、サーバ制御部(SV制御部)21、計時部22、パラメータ演算部23、異常判定部24、設定処理部25、閾値更新処理部26および更新通知処理部27を機能的に備え、パラメータ演算部23には、状態計数処理部231、行動範囲処理部232および体動処理部233とを備える。
 SV制御部21は、被監視者監視中央処理装置SVの各部を当該各部の機能に応じてそれぞれ制御し、被監視者監視中央処理装置SVの全体制御を司るものである。
 計時部22は、時間を計ることによって、現在の年月日曜日および時刻を出力するものである。
 パラメータ演算部23は、SV通信IF部1で受信したセンサ装置Dの出力に基づいて前記第1時間帯の第1時間長よりも短い第2時間長の第2時間帯での被監視者Obにおける所定のパラメータを求めるものである。前記所定のパラメータは、被監視者Obに異常が生じているか否かを判定するために有意な、被監視者Obに関する予め設定された諸量である。例えば、本実施形態では、前記所定のパラメータは、上述したように、第2時間帯での検知回数、第2時間帯での動体移動範囲および第2時間帯での体動センサ最大値である。これに応じて、パラメータ演算部23は、機能的に、被監視者Obについて前記検知回数を求める状態計数処理部231と、被監視者Obについて前記動体移動範囲を求める行動範囲処理部232と、被監視者Obについて前記体動センサ最大値を求める体動処理部233とを備える。
 この状態計数処理部231は、SV通信IF部1でセンサ装置Dの出力を受信すると、そのセンサ装置Dの出力に含まれる撮像部11aで生成された画像に基づいて、公知の常套手段を用いて、被監視者Obに予め設定された所定の状態が生じているか否かを検知し、前記所定の状態を検知した場合に1回を計数し、現在時刻(処理時刻)に対応した第2時間帯の第2時間長での検知数の累積値を前記第2時間帯での検知回数として求めるものである。前記所定の状態は、例えば、被監視者Obの立位姿勢である。また例えば、前記所定の状態は、例えば、被監視者Obの座位姿勢である。また例えば、前記所定の状態は、例えば、被監視者Obの横臥姿勢である。前記所定の状態は、部屋Rの用途に応じて、すなわち、センサ装置Dの配設場所に応じて決定されることが好ましい。このような姿勢(立位姿勢、座位姿勢および横臥姿勢)の検出では、状態計数処理部231は、例えば、まず、センサ装置Dによって生成された前記配設場所での画像から例えば背景差分法等によって動体検出することで人物領域を検出する。この背景差分法では、予め背景画像が求められて前記各種の所定のデータの1つとしてSV記憶部3に予め記憶され、センサ装置Dによって生成された前記配設場所での画像と前記背景画像との差分画像から動体の有無が判定され、この判定の結果、動体がある場合にはこの動体の領域が人物領域とされる。そして、例えば、頭部、体幹および両足からなる人体の外形を表す1または複数の人体パターン(例えば、立位姿勢、座位姿勢、横臥姿勢等の人体パターンを含む)がSV記憶部3に前記各種の所定のデータの1つとして予め記憶され、状態計数処理部231は、前記検出した人物領域と前記人体パターンとのパターンマッチングによって、前記被監視者Obの姿勢(立位姿勢、座位姿勢、横臥姿勢)を判定する。また例えば、状態計数処理部231は、前記検出した人物領域の縦横比から被監視者Obの姿勢を判定する。また例えば、状態計数処理部231は、前記検出した人物領域における頭部領域の大きさ(見かけの大きさ(サイズ))から被監視者Obの頭部の高さを求め、この求めた高さから被監視者Obの姿勢を判定する。
 行動範囲処理部232は、SV通信IF部1でセンサ装置Dの出力を受信すると、そのセンサ装置Dの出力に含まれる撮像部11aで生成された画像に基づいて、公知の常套手段を用いて、現在時刻(処理時刻)に対応した第2時間帯の第2時間長での被監視者Obの移動範囲を前記第2時間帯での動体移動範囲として求めるものである。行動範囲処理部232は、例えば、センサ装置Dによって生成された前記配設場所での画像から例えば背景差分法等によって動体検出することで人物領域を検出し、センサ装置Dによって生成された前記配設場所での時系列な各画像から各人物領域を比較してその移動軌跡を求めることで被監視者Obの移動範囲を求める。前記移動範囲は、例えば、前記第2時間帯の第2時間長での移動軌跡長として求められる。また例えば、前記移動範囲は、前記第2時間帯の開始時刻における被監視者Obの位置(開始位置)と前記第2時間帯の終了時刻における被監視者Obの位置(終了位置)との差として求められる。また例えば、前記移動範囲は、前記第2時間帯の開始時刻における被監視者Obの位置(開始位置)と前記第2時間帯での前記開始位置から最も離れた被監視者Obの位置(最離間位置)との差として求められる。
 体動処理部233は、SV通信IF部1でセンサ装置Dの出力を受信すると、そのセンサ装置Dの出力に含まれる体動検知部11bの出力に基づいて、現在時刻(処理時刻)に対応した第2時間帯の第2時間長での体動の大きさの最大値を前記第2時間帯での体動センサ最大値として求めるものである。
 異常判定部24は、パラメータをパラメータ演算部23で求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻それぞれを計時部22から求め、この求めた開始時刻から終了時刻までの第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値を異常判定閾値記憶部31から取得し、パラメータ演算部23で求めたパラメータとこの取得した時間帯別異常判定閾値とを比較することによって被監視者Obに異常が生じたか否かを判定するものである。より具体的には、本実施形態では、前記パラメータは、互いに種類の異なる複数のパラメータから成るので、パラメータ演算部23は、互いに異なる種類の複数のパラメータをそれぞれ求め、異常判定部24は、前記取得した時間帯別異常判定閾値における複数のパラメータ別異常判定閾値を異常判定閾値記憶部31から取得し、パラメータ演算部23で求めた前記複数のパラメータそれぞれとこの取得した複数のパラメータ別異常判定閾値それぞれとを比較することによって被監視者Obに異常が生じたか否かを判定する。より詳しくは、異常判定部24は、まず、検知回数、動体移動範囲および体動センサ最大値をパラメータ演算部23で求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻それぞれを計時部22から求め、次に、パラメータ演算部23でこれら検知回数、動体移動範囲および体動センサ最大値を求めるために用いられた画像および体動センサの出力を出力したセンサ装置Dに対応する異常判定閾値情報テーブルTBから、前記求めた開始時刻から終了時刻までの第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値フィールド311を求め、この求めた時間帯別異常判定閾値フィールド311における検知回数サブレコード3231、動体移動範囲サブレコード3232および体動センサ最大値サブレコード3233それぞれから、検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値を取得し、パラメータ演算部23で求めた検知回数、動体移動範囲および体動センサ最大値とこの取得した検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値それぞれとを比較することによって被監視者Obに異常が生じたか否かを判定する。
 設定処理部25は、SV入力部4から第1時間帯が入力された場合に、この入力された第1時間帯で異常判定閾値記憶部31を更新し、SV入力部4から時間帯別異常判定閾値が入力された場合に、この入力された時間帯別異常判定閾値で異常判定閾値記憶部31を更新し、SV入力部4から第2時間帯が入力された場合に、この入力された第2時間帯で前記パラメータを求めるように設定するものである。本実施形態では、このような設定の処理は、センサ装置Dごとに可能となっている。すなわち、設定処理部25は、SV入力部4から複数のセンサ装置Dごとの第1時間帯が入力された場合に、この入力された複数のセンサ装置Dごとの第1時間帯で異常判定閾値記憶部31を更新し、SV入力部4から複数のセンサ装置Dごとの時間帯別異常判定閾値が入力された場合に、この入力された複数のセンサ装置Dごとの時間帯別異常判定閾値で異常判定閾値記憶部31を更新し、SV入力部4から複数のセンサ装置Dごとの第2時間帯が入力された場合に、この入力された複数のセンサ装置Dごとの第2時間帯で前記パラメータを求めるように設定する。
 閾値更新処理部26は、ログ情報記憶部32に記憶された所定の期間における複数のパラメータに基づいて、時間帯別異常判定閾値を求め、この求めた時間帯別異常判定閾値が異常判定閾値記憶部31に記憶された時間帯別異常判定閾値と異なる場合に、この求めた時間帯別異常判定閾値で異常判定閾値記憶部31に記憶された時間帯別異常判定閾値を更新するものである。より具体的には、時間帯別異常判定閾値は、上述したように、3個の検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値を備えるので、閾値更新処理部26は、ログ情報記憶部32に記憶された所定の期間における検知回数に基づいて、時間帯別異常判定閾値の検知回数異常判定閾値を求め、この求めた検知回数異常判定閾値が異常判定閾値記憶部31に記憶された検知回数異常判定閾値と異なる場合に、この求めた検知回数異常判定閾値で異常判定閾値記憶部31に記憶された検知回数異常判定閾値を更新し、ログ情報記憶部32に記憶された所定の期間における動体移動範囲に基づいて、時間帯別異常判定閾値の動体移動範囲異常判定閾値を求め、この求めた動体移動範囲異常判定閾値が異常判定閾値記憶部31に記憶された動体移動範囲異常判定閾値と異なる場合に、この求めた動体移動範囲異常判定閾値で異常判定閾値記憶部31に記憶された動体移動範囲異常判定閾値を更新し、そして、ログ情報記憶部32に記憶された所定の期間における体動センサ最大値に基づいて、時間帯別異常判定閾値の体動センサ最大値異常判定閾値を求め、この求めた体動センサ最大値異常判定閾値が異常判定閾値記憶部31に記憶された体動センサ最大値異常判定閾値と異なる場合に、この求めた体動センサ最大値異常判定閾値で異常判定閾値記憶部31に記憶された体動センサ最大値異常判定閾値を更新する。
 更新通知処理部27は、閾値更新処理部26で異常判定閾値記憶部31に記憶された時間帯別異常判定閾値を更新した場合に、時間帯別異常判定閾値を更新した旨を表す更新通知情報を収容した更新通知通信信号をSV通信IF部1によって所定の通信装置、図1に示す例では外部の端末装置TAへ送信するものである。
 このような被監視者監視中央処理装置SVは、例えば、通信機能付きのコンピュータによって構成可能である。
 次に、実施形態における被監視者監視システムSおよびその被監視者監視中央処理装置SVの動作について説明する。図5は、実施形態の被監視者監視システムにおける被監視者監視中央処理装置のメイン動作を示すフローチャートである。図6は、実施形態の被監視者監視システムにおける被監視者監視中央処理装置の異常判定動作を示すフローチャートである。図7は、実施形態の被監視者監視システムにおける被監視者監視中央処理装置の閾値更新動作を示すフローチャートである。図8は、前記閾値更新動作における異常判定閾値情報テーブルを示す図である。図8Aは、更新前の第1異常判定閾値情報テーブルTB-1aを示し、そして、図8Bは、更新後の第1異常判定閾値情報テーブルTB-1bを示す。
 このような構成の被監視者監視システムSでは、商用電源に接続されたACアダプターにセンサ装置Dが接続され、前記ACアダプターから電力がセンサ装置Dに給電されると、そのD制御処理部12は、必要な各部の初期化を実行し、その制御処理プログラムの実行によって、撮像部11aに当該センサ装置Dの配設場所の画像を生成させ、体動検出部11bに体動を検出させ、そして、撮像部11aによって生成された当該センサ装置Dの配設場所の画像、当該センサ装置Dの配設場所における体動検出部11bの出力および自機のセンサID等を収容した通信信号(センサ出力通信信号)を生成し、このセンサ出力通信信号をD通信IF部16によって被監視者監視中央処理装置SVへ送信する。センサ装置Dは、このような配設場所の画像を生成し、前記配設場所の体動を検出し、これら画像および体動検出部11bの出力をセンサ出力通信信号で送信する動作を繰り返し実行する、あるいは、被監視者監視中央処理装置SVの要求に応じて実行する。
 一方、被監視者監視中央処理装置SVでは、その電源が投入されると、必要な各部の初期化を実行し、その制御処理プログラムの実行によって、SV制御処理部2には、SV制御部21、計時部22、パラメータ演算部23、異常判定部24、設定処理部25、閾値更新処理部26および更新通知処理部27が機能的に構成され、パラメータ演算部23には、状態計数処理部231、行動範囲処理部232および体動処理部233が機能的に構成される。上記構成の被監視者監視中央処理装置SVは、次の動作によって、被監視者Obを監視している。
 図5において、ユーザ(監視者)は、SV入力部4から、閾値を更新する日時である閾値更新日時を入力し、設定する。ユーザの閾値更新日時をSV入力部4で受け付けると、被監視者監視中央処理装置SVのSV制御処理部2は、このSV入力部4で受け付けた閾値更新日時をSV記憶部3に記憶する(S1)。この閾値更新日時は、特定の日時によって指定されて良く、また、毎月曜の1時のように、特定の曜日および時間によって指定されても良い。
 次に、ユーザ(監視者)は、SV入力部4から、第1時間帯を入力し、設定する。第1時間帯の設定は、例えば、センサ装置Dを指定して個々のセンサ装置Dについて実施されて良く、また例えば、複数のセンサ装置Dをグループに纏めて指定して複数のセンサ装置Dについて一括で実施されても良い。ユーザの第1時間帯をSV入力部4で受け付けると、被監視者監視中央処理装置SVのSV制御処理部2は、設定処理部25によって、このSV入力部4で受け付けた第1時間帯をSV記憶部3の異常判定閾値記憶部31に記憶する(S2)。例えば、ユーザは、台所R-1に配置された第1センサ装置D-1について、「7:00~20:59」の第1時間帯A1および「21:00~翌6:59」の第1時間帯B1をSV入力部4から入力し、設定する。設定処理部25は、第1センサ装置D-1に対応する第1異常判定閾値情報テーブルBT-1に、第1時間帯A1の時間帯別異常判定閾値および第2時間帯B1の時間帯別異常判定閾値を登録するために、2個の時間帯別異常判定閾値フィールド311-A1、311-B1を作成し、第1時間帯A1用の時間帯別異常判定閾値フィールド311-A1における第1時間帯レコード321に「7:00~20:59」を登録し、第1時間帯B1用の時間帯別異常判定閾値フィールド311-B1における第1時間帯レコード321に「21:00~翌6:59」を登録する。
 次に、ユーザ(監視者)は、SV入力部4から、第1時間帯A1、B1別に、第2時間帯の第2時間長(判定時間)を入力し、設定する。ユーザの各第1時間帯A1,B1別の第2時間帯の第2時間長(判定時間)をSV入力部4で受け付けると、被監視者監視中央処理装置SVのSV制御処理部2は、設定処理部25によって、このSV入力部4で受け付けた各第1時間帯A1,B1別の第2時間帯の第2時間長(判定時間)を異常判定閾値記憶部31に記憶する(S3)。例えば、ユーザは、台所R-1に配置された第1センサ装置D-1について、前記第1時間帯A1に対する第2時間帯の第2時間長として「2時間」を、そして、前記第1時間帯B1に対する第2時間帯の第2時間長として「2時間」を、SV入力部4から入力し、設定する。設定処理部25は、第1センサ装置D-1に対応する第1異常判定閾値情報テーブルBT-1に、第1時間帯A1用の時間帯別異常判定閾値フィールド311-A1における第2時間帯レコード322に「2時間」を登録し、第1時間帯B1用の時間帯別異常判定閾値フィールド311-B1における第2時間帯レコード322に「2時間」を登録する。
 次に、ユーザ(監視者)は、SV入力部4から、パラメータ別に、各第1時間帯の時間帯別異常判定閾値を入力し、設定する。ユーザのパラメータ別の各第1時間帯の時間帯別異常判定閾値をSV入力部4で受け付けると、被監視者監視中央処理装置SVのSV制御処理部2は、設定処理部25によって、このSV入力部4で受け付けたパラメータ別の各第1時間帯の時間帯別異常判定閾値を異常判定閾値記憶部31に記憶する(S4)。例えば、ユーザは、台所R-1に配置された第1センサ装置D-1について、前記第1時間帯A1に対する検知回数異常判定閾値として「3」を、そして、前記第1時間帯B1に対する検知回数異常判定閾値として「1」を、SV入力部4から入力し、設定し、前記第1時間帯A1に対する動体移動範囲異常判定閾値として「2.3m」を、そして、前記第1時間帯B1に対する動体移動範囲異常判定閾値として「2.3m」を、SV入力部4から入力し、設定し、さらに、前記第1時間帯A1に対する体動センサ最大値異常判定閾値として「100」を、そして、前記第1時間帯B1に対する体動センサ最大値異常判定閾値として「10」を、SV入力部4から入力し、設定する。設定処理部25は、第1センサ装置D-1に対応する第1異常判定閾値情報テーブルBT-1に、第1時間帯A1用の時間帯別異常判定閾値フィールド311-A1における検知回数サブレコード3231、動体移動範囲サブレコード3232および体動センサ最大値サブレコード3233それぞれに、「3」、「2.3m」および「100」を登録し、第1時間帯B1用の時間帯別異常判定閾値フィールド311-B1における検知回数サブレコード3231、動体移動範囲サブレコード3232および体動センサ最大値サブレコード3233それぞれに、「1」、「2.3m」および「10」を登録する。
 なお、パラメータ別の時間帯別異常判定閾値(この例では検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値)は、デフォルト値として、部屋Rの用途ごとに予め用意されてSV記憶部3に記憶され、処理S4において、設定処理部25は、ユーザ入力の各パラメータ別の時間帯別異常判定閾値に代え、このデフォルト値を用いて各パラメータ別の時間帯別異常判定閾値を異常判定閾値情報テーブルBTに登録しても良い。
 次に、被監視者監視中央処理装置SVのSV制御処理部2は、判定時間タイマーをリセットしてスタートし、その計時を開始する(S5)。前記判定時間タイマーは、被監視者Obの異常を判定するタイミングになったか否かを判定するために、第2時間帯の開始から第2時間長の経過を計るものである。前記判定時間タイマーは、センサ装置Dごとに用意され、センサ装置Dそれぞれに対応付けられる。前記判定時間タイマーのタイムアップ時間は、対応するセンサ装置Dの異常判定閾値情報テーブルBTにおいて、現在時刻に対応する第1時間帯別異常判定閾値フィールドの第2時間帯レコード322に登録された値(第2時間長、判定時間)に設定される。例えば、現在時刻が7:00である場合には、図3Aに示す例では、前記判定時間タイマーのタイムアップ時間は、2時間に設定される。
 次に、被監視者監視中央処理装置SVのSV制御処理部2は、閾値更新サブルーチンを実行する(S6)。この閾値更新サブルーチンの動作は、図7および図8を用いて後述する。
 次に、被監視者監視中央処理装置SVのSV制御処理部2は、異常判定サブルーチンを実行する(S7)。この異常判定サブルーチンの動作は、図6を用いて後述する。
 次に、被監視者監視中央処理装置SVのSV制御処理部2は、プログラム(監視の各処理)を停止するか否かを判定する(S8)。この判定の結果、例えばユーザによる終了コマンドをSV入力部4で受け付けるなど、プログラムの停止の場合(Yes)には、SV制御処理部2は、処理を終了し、一方、プログラムの停止ではない場合(No)には、SV制御処理部2は、処理を処理S6に戻す。
 次に、異常判定サブルーチンの動作について図6を用いて説明する。なお、以下の説明において、説明の便宜上、現在の第1時間帯(現第1時間帯)は、第1装置D-1について、7:00~20:59の第1時間帯A1であるとする。
 図6において、まず、被監視者監視中央処理装置SVにおけるSV制御処理部2の異常判定部24は、各センサ装置Dそれぞれについて、現在の時刻(現時刻)が現在の第1時間帯(現第1時間帯)の範囲内か否かを判定する(S11)。より具体的には、異常判定部24は、計時部22から現在の時刻を取得し、各センサ装置Dごとに、この取得した現在の時刻が現在の第1範囲内であるか否かを判定する。各センサ装置Dごとに、この判定の結果、現在の時刻が現在の第1時間帯の範囲内である場合には、異常判定部24は、次の処理S13を実行し、一方、前記判定の結果、現在の時刻が現第1時間帯の範囲内ではない場合には、異常判定部24は、処理S12を介して処理S13を実行する。
 処理S12では、異常判定部24は、現在使用中の時間別異常判定閾値を、現在の時刻を含む第1時間帯の時間帯別異常判定閾値(本実施形態では検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値)に入れ替え(切り替え)、各パラメータ(本実施形態では検知回数、動体移動範囲および体動センサ最大値)をリセットする。例えば、第1センサ装置D-1において、現在の時刻が21:00である場合には、異常判定部24は、7:00~20:59の第1時間帯A1に対応する時間帯別異常判定閾値(本実施形態では検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値)から21:00~翌6:59の第1時間帯B1に対応する時間帯別異常判定閾値(本実施形態では検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値)に入れ替え、各パラメータをリセットする(本実施形態では検知回数=0、動体移動範囲=0および体動センサ最大値=0)。この処理S12によって、パラメータをパラメータ演算部23で求めた第2時間帯における開始時刻から終了時刻までの前記第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値が設定される。
 処理S13では、被監視者監視中央処理装置SVにおけるSV制御処理部2のパラメータ演算部23は、各センサ装置D(本実施形態では第1ないし第4センサ装置D-1~D-4)からSV通信IF部1を介してその出力(本実施形態では撮像部11aの出力(画像(画像データ))および体動検出部11bの出力)を取得する。
 次に、パラメータ演算部23は、各センサ装置Dそれぞれについて、そのセンサ装置Dの出力から所定のパラメータを求める(S14)。より具体的には、本実施形態では、パラメータ演算部23は、各センサ装置Dそれぞれについて、そのセンサ装置Dの出力から、第2時間帯での検知回数、第2時間帯での動体移動範囲および第2時間帯での体動センサ最大値を求める。より詳しくは、パラメータ演算部23の状態計数処理部231は、各センサ装置Dそれぞれについて、そのセンサ装置Dの撮像部11aの出力(画像)に基づいて、被監視者Obに予め設定された所定の状態(例えば立位姿勢等)が生じているか否かを検知し、前記所定の状態を検知した場合に1回を計数し、現在時刻(処理時刻)に対応した第2時間帯の第2時間長での検知数の累積値を検知回数として求めるものである。パラメータ演算部23の行動範囲処理部232は、各センサ装置Dそれぞれについて、そのセンサ装置Dの撮像部11aの出力(画像)に基づいて、第2時間帯の第2時間長での被監視者Obの移動範囲を前記第2時間帯での動体移動範囲として求める。パラメータ演算部23の体動処理部233は、各センサ装置Dそれぞれについて、そのセンサ装置Dの体動検知部11bの出力に基づいて、第2時間帯の第2時間長での体動の大きさの最大値を前記第2時間帯での体動センサ最大値として求める。
 次に、異常判定部24は、各センサ装置Dそれぞれについて、判定時間に達したか否か、すなわち、第2時間帯の第2時間長が経過したか否かを判定する(S15)。より具体的には、異常判定部24は、各センサ装置Dそれぞれについて、前記処理S5でスタートした判定時間タイマーがタイムアップしたか否かを判定する。各センサ装置Dごとに、この判定の結果、判定時間に達していない(判定時間タイマーがタイムアップしていない)場合(No)には、異常判定部24は、この異常判定サブルーチンの処理を終了し、一方、判定時間に達している(判定時間タイマーがタイムアップしている)場合(Yes)には、異常判定部24は、次の処理S16を実行する。
 処理S16では、SV制御処理部2は、各センサ装置Dそれぞれについて、ログ情報をログ情報記憶部32に記憶する。より具体的には、パラメータ演算部23で求めた各センサ装置Dごとの各パラメータ(本実施形態では、検知回数、動体移動範囲および体動センサ最大値)を、この各パラメータを求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻と対応付けてログ情報として各センサ装置Dごとに記憶する。
 次に、異常判定部24は、各センサ装置Dそれぞれについて、パラメータ演算部23で求めたパラメータと時間帯別異常判定閾値とを比較し、被監視者Obに異常が生じているか否かを判定する(S17)。より具体的には、本実施形態では前記パラメータが検知回数、動体移動範囲および体動センサ最大値であるから、異常判定部24は、まず、各センサ装置Dそれぞれについて、状態計数処理部231で求めた検知回数と第1時間帯A1の検知回数異常判定閾値とを比較し、状態計数処理部231で求めた検知回数が第1時間帯A1の検知回数異常判定閾値より小さい場合に、検知回数の点で、被監視者Obに異常が生じていると判定し、状態計数処理部231で求めた検知回数が第1時間帯A1の検知回数異常判定閾値より小さくない(すなわち、第1時間帯A1の検知回数異常判定閾値以上である)場合に、検知回数の点で、被監視者Obに異常が生じていないと判定する。次に、異常判定部24は、各センサ装置Dそれぞれについて、行動範囲処理部232で求めた動体移動範囲と第1時間帯A1の動体移動範囲異常判定閾値とを比較し、行動範囲処理部232で求めた動体移動範囲が第1時間帯A1の動体移動範囲異常判定閾値より小さい場合に、動体移動範囲の点で、被監視者Obに異常が生じていると判定し、行動範囲処理部232で求めた動体移動範囲が第1時間帯A1の動体移動範囲異常判定閾値より小さくない(すなわち、第1時間帯A1の動体移動範囲異常判定閾値以上である)場合に、動体移動範囲の点で、被監視者Obに異常が生じていないと判定する。次に、異常判定部24は、まず、各センサ装置Dそれぞれについて、体動処理部233で求めた体動センサ最大値と第1時間帯A1の体動センサ最大値異常判定閾値とを比較し、体動処理部233で求めた体動センサ最大値が第1時間帯A1の体動センサ最大値異常判定閾値より小さい場合に、体動センサ最大値の点で、被監視者Obに異常が生じていると判定し、体動処理部233で求めた体動センサ最大値が第1時間帯A1の体動センサ最大値異常判定閾値より小さくない(すなわち、第1時間帯A1の体動センサ最大値異常判定閾値以上である)場合に、体動センサ最大値の点で、被監視者Obに異常が生じていないと判定する。そして、異常判定部24は、全ての種類のパラメータの点(本実施形態では、検知回数、動体移動範囲および体動センサ最大値の各点)で、被監視者Obに異常が生じていると判定された場合に、被監視者Obに異常が生じていると最終的に判定し、いずれかの種類のパラメータの点(本実施形態では、検知回数、動体移動範囲および体動センサ最大値の各点)で、被監視者Obに異常が生じていないと判定された場合に、被監視者Obに異常が生じていないと最終的に判定し、前記最終的な判定を処理S17の判定結果とする。この判定の結果、被監視者Obに異常が生じていないと判定した場合(No)には、異常判定部24は、この異常判定サブルーチンの処理を終了し、一方、被監視者Obに異常が生じていると判定した場合(Yes)には、異常判定部24は、次の処理S18を実行する。
 処理S18では、異常判定部24は、被監視者Obに異常が生じたと判定された旨を表す異常判定通知情報を収容した通信信号(異常判定通知通信信号)をSV通信IF部1によって所定の通信装置、図1に示す例では、端末装置TAへ送信する。これによって端末装置TAを扱うユーザ(監視者)は、端末装置TAから出力される異常判定通知情報を参照することで、被監視者Obに異常が生じたと判定されたことを認識できる。したがって、端末装置TAを扱うユーザ(監視者)に、被監視者Obへ適宜な対応を採ることができる。そして、異常判定部24は、各パラメータをリセットし(本実施形態では検知回数=0、動体移動範囲=0および体動センサ最大値=0)、この異常判定サブルーチンの処理を終了する。
 次に、閾値更新サブルーチンの動作について図7および図8を用いて説明する。図7において、まず、被監視者監視中央処理装置SVにおけるSV制御処理部2の閾値更新処理部26は、閾値更新の日時か否かを判定する(S21)。より具体的には、閾値更新処理部26は、計時部22から現在の日時(または曜日と時刻)を取得し、SV記憶部3に記憶されている、処理S1で設定された閾値更新日時(または閾値更新の曜日と時刻)を取得し、これらが一致するか否かを判定する。前記判定の結果、一致する場合には、閾値更新の日時(または曜日と時刻)であると判定され(Yes)、閾値更新処理部26は、次の処理S22を実行し、一方、一致しない場合(不一致である場合)には、閾値更新の日時(または曜日と時刻)ではないと判定され(No)、閾値更新処理部26は、この閾値更新サブルーチンの処理を終了する。
 処理S22では、閾値更新処理部26は、SV記憶部3のログ情報記憶部32に記憶された所定の期間における複数のパラメータ(各ログ情報)に基づいて、時間帯別異常判定閾値を求める。より具体的には、閾値更新処理部26は、センサ装置D別、第1時間帯別およびパラメータ別に、所定の期間におけるログ情報を集計し、その平均値を異常判定閾値として求める。例えば、閾値更新処理部26は、第1センサ装置D-1のログ情報について、例えば前回の閾値更新タイミングから今回の閾値更新タイミングまでにログ情報記憶部32に記憶された検知回数を、第1時間帯A1、B1別に、それぞれ集計(合計)し、その平均値を検知回数異常判定閾値として求める。閾値更新処理部26は、第1センサ装置D-1のログ情報について、例えば前記前回の閾値更新タイミングから前記今回の閾値更新タイミングまでにログ情報記憶部32に記憶された動体移動範囲を、第1時間帯A1、B1別に、それぞれ集計(合計)し、その平均値を動体移動範囲異常判定閾値として求める。そして、閾値更新処理部26は、第1センサ装置D-1のログ情報について、例えば前記前回の閾値更新タイミングから前記今回の閾値更新タイミングまでにログ情報記憶部32に記憶された体動センサ最大値を、第1時間帯A1、B1別に、それぞれ集計(合計)し、その平均値を体動センサ最大値異常判定閾値として求める。さらに、閾値更新処理部26は、同様の処理を、全てのセンサ装置D(図1に示す例では第2ないし第4センサ装置D-2~D-4)のログ情報についても実行し、全てのセンサ装置D(この例では第2ないし第4センサ装置D-2~D-4)の各異常判定閾値を求める。
 なお、この異常判定閾値を求める際の平均は、単純平均であって良く、また重み付き平均であっても良い。例えば、この閾値更新処理のタイミングに時間的に近いログ情報には相対的に重い重み付けが行われ、前記閾値更新処理のタイミングから時間的に遠いログ情報には相対的に軽い重み付けが行わる。これによって、この閾値更新処理のタイミングに時間的に遠い被監視者Obの行動パターンが考慮されつつ前記閾値更新処理のタイミングに時間的に近い被監視者Obの行動パターンが重視された異常判定閾値が、求められる。
 次に、閾値更新処理部26は、この求めた時間帯別異常判定閾値が異常判定閾値記憶部31に記憶された時間帯別異常判定閾値と異なるか否かを判定する(S23)。この判定の結果、この求めた時間帯別異常判定閾値が異常判定閾値記憶部41に記憶された時間帯別異常判定閾値と異なる場合(Yes)には、閾値更新処理部26は、この求めた時間帯別異常判定閾値で異常判定閾値記憶部31に記憶された時間帯別異常判定閾値を更新し(S24)、次の処理S25を実行し、この閾値更新サブルーチンの処理を終了する。一方、前記判定の結果、この求めた時間帯別異常判定閾値が異常判定閾値記憶部41に記憶された時間帯別異常判定閾値と異ならない(一致する)場合(No)には、閾値更新処理部26は、この閾値更新サブルーチンの処理を終了する。より具体的には、閾値更新処理部26は、センサ装置D別、第1時間帯別およびパラメータ別に、この求めた各異常判定閾値が異常判定閾値記憶部31に記憶された各異常判定閾値と異なるか否かを判定し、この判定の結果に応じて異常判定閾値記憶部31に記憶された異常判定閾値を更新する。例えば、第1センサ装置D-1の時間帯別異常判定閾値について、処理S22の結果、第1時間帯A1の時間帯別異常判定閾値における検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値それぞれが「4」、「2.5m」および「120」と求められ、第1時間帯B1の時間帯別異常判定閾値における検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値それぞれが「2」、「2.3m」および「20」と求められ、一方、異常判定閾値記憶部31に記憶されている第1時間帯A1の時間帯別異常判定閾値における検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値それぞれが「3」、「2.3m」および「100」であり、第1時間帯B1の時間帯別異常判定閾値における検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値それぞれが「1」、「2.3m」および「10」であるとする。この場合では、図8に示すように、図8Aに示す更新前における第1センサ装置D-1の異常判定閾値情報テーブルTB-1aは、処理S23および処理S24の各処理の結果、図8Bに示す第1センサ装置D-1の異常判定閾値情報テーブルTB-1b(更新後)となる。すなわち、第1時間帯A1の時間帯別異常判定閾値における検知回数異常判定閾値、動体移動範囲異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値それぞれは、「3」、「2.3m」および「100」から「4」、「2.5m」および「120」に更新され、第1時間帯B1の時間帯別異常判定閾値における検知回数異常判定閾値および体動センサ最大値異常判定閾値それぞれは、「1」および「10」から「2」および「20」に更新される。一方、第1時間帯B1の時間帯別異常判定閾値における動体移動範囲異常判定閾値は、「2.3m」で更新されずに、維持される。
 なお、処理S23の判定では、処理S22で求めた時間帯別異常判定閾値が異常判定閾値記憶部41に記憶された時間帯別異常判定閾値に対し所定の範囲内では、両者は一致すると判定され、前記所定の範囲を超えた場合に両者は異なると判定されても良い。前記所定の範囲は、例えば、異常判定閾値記憶部41に記憶された時間帯別異常判定閾値に対する例えば±5%や±10%等の数%や、およびに、予め設定された±オフセット値等である。
 そして、処理S25では、更新通知処理部27は、閾値更新処理部26で異常判定閾値記憶部31に記憶された時間帯別異常判定閾値を更新した場合に、時間帯別異常判定閾値を更新した旨を表す更新通知情報を収容した更新通知通信信号をSV通信IF部1によって所定の通信装置、図1に示す例では、端末装置TAへ送信する。これによって端末装置TAを扱うユーザ(監視者)は、端末装置TAから出力される更新通知情報を参照することで、時間帯別異常判定閾値の更新、ひいては、被監視者Obの行動が変化したことを認識できる。したがって、端末装置TAを扱うユーザ(監視者)に、被監視者Obへの注意を促すことができる。
 以上説明したように、本実施形態における被監視者監視システムS、その被監視者監視中央処理装置SVならびにこれに用いられる被監視者監視中央処理方法および被監視者監視中央処理プログラムは、センサ装置Dが直接的に被監視者Obに関する所定のデータ(本実施形態では画像センサによる画像および体動センサの出力)を得て、第1時間帯別に設けられた時間帯別異常判定閾値で被監視者Obに異常が生じたか否かを判定するので、より的確なタイミングで誤判定をより少なくできる。
 本実施形態における被監視者監視システムS、その被監視者監視中央処理装置SVならびにこれに用いられる被監視者監視中央処理方法および被監視者監視中央処理プログラムは、SV入力部4および設定処理部25を備えるので、第1時間帯、時間帯別異常判定閾値および第2時間帯(判定時間)のうちの少なくとも1つを個々の被監視者Obに合わせて設定(カスタマイズ)できる。そして、被監視者Obは、センサ装置Dの配設場所の用途に応じて行動する、と考えられる。例えば、配設場所が寝室であって第1時間帯が夜間である場合、被監視者Obの行動は、少なく、一方、配設場所が居間であって第1時間帯が昼間である場合、被監視者Obの行動は、多い。本実施形態では、第1時間帯、時間帯別異常判定閾値および第2時間帯のうちの少なくとも1つを、センサ装置Dごとに、すなわち、配設場所ごとに設定できるので、誤判定をさらに少なくできる。
 本実施形態における被監視者監視システムS、その被監視者監視中央処理装置SVならびにこれに用いられる被監視者監視中央処理方法および被監視者監視中央処理プログラムは、被監視者Obの異常判定に、互いに異なる種類の複数のパラメータ(本実施形態では、検知回数、動体移動範囲、体動センサ最大値)を用いるので、被監視者Obの異常判定をより高い精度で判定でき、誤判定をさらに少なくできる。
 本実施形態における被監視者監視システムS、その被監視者監視中央処理装置SVならびにこれに用いられる被監視者監視中央処理方法および被監視者監視中央処理プログラムは、被監視者Obの実際の行動から求められたパラメータに基づいて時間帯別異常判定閾値を求めるので、被監視者Obに応じた時間帯別異常判定閾値を設定できる。そして、現在の時間帯別異常判定閾値(異常判定閾値記憶部31に記憶され使用中の時間帯別異常判定閾値)から変化した場合に、上記被監視者監視システムS、その被監視者監視中央処理装置SVならびにこれに用いられる被監視者監視中央処理方法および被監視者監視中央処理プログラムは、時間帯別異常判定閾値を更新するので、被監視者Obの行動が変化した場合にも追従でき、したがって、被監視者Obの行動が変化した場合でもより的確なタイミングで誤判定をより少なくできる。
 本実施形態における被監視者監視システムS、その被監視者監視中央処理装置SVならびにこれに用いられる被監視者監視中央処理方法および被監視者監視中央処理プログラムは、更新通知情報を所定の通信装置(図1に示す例では端末装置TA)へ通報するので、前記通信装置(端末装置TA)を扱う者(ユーザ、監視者)は、前記通信装置(端末装置TA)から出力される更新通知情報を参照することで、時間帯別異常判定閾値の更新、ひいては、被監視者Obの行動が変化したことを認識できる。したがって、上記被監視者監視システムS、その被監視者監視中央処理装置SVならびにこれに用いられる被監視者監視中央処理方法および被監視者監視中央処理プログラムは、前記通信装置(端末装置TA)を扱う者(ユーザ、監視者)に、被監視者Obへの注意を促すことができる。
 本明細書は、上記のように様々な態様の技術を開示しているが、そのうち主な技術を以下に纏める。
 一態様にかかる被監視者監視中央処理装置は、被監視者に関する所定のデータを得る所定のセンサと通信するための通信部と、1日のうちの1または複数の第1時間帯に対応付けられた時間帯別異常判定閾値を記憶する異常判定閾値記憶部と、計時する計時部と、前記通信部で受信した前記センサの出力に基づいて前記第1時間帯の第1時間長よりも短い第2時間長の第2時間帯での被監視者における所定のパラメータを求めるパラメータ演算部と、前記パラメータを前記パラメータ演算部で求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻それぞれを前記計時部から求め、前記求めた開始時刻から終了時刻までの前記第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値を前記異常判定閾値記憶部から取得し、前記パラメータ演算部で求めた前記パラメータと前記取得した時間帯別異常判定閾値とを比較することによって前記被監視者に異常が生じたか否かを判定する異常判定部とを備える。他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、好ましくは、前記センサは、画像を生成する例えば画像センサ等の撮像部である。他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、好ましくは、前記センサは、体動を検出する例えば体動センサ等の体動検出部である。他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、好ましくは、前記パラメータは、被監視者における所定の状態を検知した場合を1回と計数した場合に第2時間帯の第2時間長での検知回数(第2時間帯での検知数の累積値)であり、好ましくは、前記パラメータ演算部は、前記撮像部で生成された画像に基づいて前記検知回数を求める。他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、好ましくは、前記パラメータは、第2時間帯の第2時間長での被監視者の移動範囲であり、好ましくは、前記パラメータ演算部は、前記撮像部で生成された画像に基づいて前記移動範囲を求める。他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、好ましくは、前記パラメータは、体動の大きさであり、好ましくは、前記パラメータ演算部は、前記体動検出部の出力に基づいて第2時間帯の第2時間長での体動の大きさの最大値を求める。
 このような被監視者監視中央処理装置は、前記センサが直接的に被監視者に関する所定のデータを得て、第1時間帯別に設けられた時間帯別異常判定閾値で被監視者に異常が生じたか否かを判定するので、より的確なタイミングで誤判定をより少なくできる。
 他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、前記第1時間帯、前記時間帯別異常判定閾値および前記第2時間帯のうちの少なくとも1つを入力するための入力部と、前記入力部から前記第1時間帯が入力された場合に前記入力された前記第1時間帯で前記異常判定閾値記憶部を更新し、前記入力部から前記時間帯別異常判定閾値が入力された場合に前記入力された前記時間帯別異常判定閾値で前記異常判定閾値記憶部を更新し、前記入力部から前記第2時間帯が入力された場合に前記入力された第2時間帯で前記パラメータを求めるように設定する設定処理部とをさらに備える。
 このような被監視者監視中央処理装置は、前記入力部および前記設定処理部を備えるので、前記第1時間帯、前記時間帯別異常判定閾値および前記第2時間帯のうちの少なくとも1つを個々の被監視者に合わせて設定(カスタマイズ)できる。
 他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、前記パラメータ演算部は、互いに異なる種類の複数のパラメータを求め、前記異常判定閾値記憶部に記憶される前記時間帯別異常判定閾値は、前記複数のパラメータそれぞれに対応する複数のパラメータ別異常判定閾値を持ち、前記異常判定部は、前記取得した時間帯別異常判定閾値における前記複数のパラメータ別異常判定閾値を前記異常判定閾値記憶部から取得し、前記パラメータ演算部で求めた前記複数のパラメータそれぞれと前記取得した複数のパラメータ別異常判定閾値それぞれとを比較することによって前記被監視者に異常が生じたか否かを判定する。他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、好ましくは、前記センサは、複数であり、前記複数のセンサは、画像を生成する撮像部および体動を検出する体動検出部を含み、前記複数のパラメータは、被監視者における所定の状態を検知した場合を1回と計数した場合に第2時間帯の第2時間長での検知回数(第2時間帯での検知数の累積値)、第2時間帯の第2時間長での被監視者の移動範囲、および、第2時間帯の第2時間長での体動の大きさの最大値であり、前記パラメータ演算部は、前記撮像部で生成された画像に基づいて前記検知回数を求め、前記撮像部で生成された画像に基づいて前記移動範囲を求め、前記体動検出部の出力に基づいて前記体動の大きさの最大値を求める。
 このような被監視者監視中央処理装置は、前記被監視者の異常判定に、互いに異なる種類の複数のパラメータを用いるので、前記被監視者の異常判定をより高い精度で判定でき、誤判定をさらに少なくできる。
 他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、前記通信部は、互いに異なる複数の配設場所に配設された複数のセンサと通信し、前記入力部は、前記複数のセンサごとに、前記第1時間帯、前記時間帯別異常判定閾値および前記第2時間帯のうちの少なくとも1つを入力するためのものであり、前記設定処理部は、前記入力部から前記複数のセンサごとの前記第1時間帯が入力された場合に前記入力された前記複数のセンサごとの前記第1時間帯で前記異常判定閾値記憶部を更新し、前記入力部から前記複数のセンサごとの前記時間帯別異常判定閾値が入力された場合に前記入力された前記複数のセンサごとの前記時間帯別異常判定閾値で前記異常判定閾値記憶部を更新し、前記入力部から前記複数のセンサごとの前記第2時間帯が入力された場合に前記入力された前記複数のセンサごとの第2時間帯で前記パラメータを求めるように設定する。
 被監視者は、センサの配設場所の用途に応じて行動する、と考えられる。例えば、配設場所が寝室であって第1時間帯が夜間である場合、被監視者の行動は、少なく、一方、配設場所が居間であって第1時間帯が昼間である場合、被監視者の行動は、多い。このような被監視者監視中央処理装置は、前記第1時間帯、前記時間帯別異常判定閾値および前記第2時間帯のうちの少なくとも1つを、センサごとに、すなわち、配設場所ごとに設定できる。
 他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、前記パラメータ演算部で求めた前記パラメータを、前記パラメータを求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻と対応付けて記憶するログ情報記憶部と、前記ログ情報記憶部に記憶された所定の期間における複数の前記パラメータに基づいて、前記時間帯別異常判定閾値を求め、前記求めた時間帯別異常判定閾値が前記異常判定閾値記憶部に記憶された時間帯別異常判定閾値と異なる場合に、前記求めた時間帯別異常判定閾値で前記異常判定閾値記憶部に記憶された時間帯別異常判定閾値を更新する閾値更新処理部とをさらに備える。
 このような被監視者監視中央処理装置は、被監視者の実際の行動から求められたパラメータに基づいて時間帯別異常判定閾値を求めるので、被監視者に応じた時間帯別異常判定閾値を設定できる。そして、現在の時間帯別異常判定閾値から変化した場合に、上記被監視者監視中央処理装置は、時間帯別異常判定閾値を更新するので、被監視者の行動が変化した場合にも追従でき、したがって、被監視者の行動が変化した場合でもより的確なタイミングで誤判定をより少なくできる。
 他の一態様では、上述の被監視者監視中央処理装置において、前記閾値更新処理部で前記異常判定閾値記憶部に記憶された時間帯別異常判定閾値を更新した場合に、時間帯別異常判定閾値を更新した旨を表す更新通知情報を収容した更新通知通信信号を前記通信部によって所定の通信装置へ送信する更新通知処理部をさらに備える。
 このような被監視者監視中央処理装置は、更新通知情報を所定の通信装置へ通報するので、前記通信装置を扱う者(ユーザ、監視者)は、前記通信装置から出力される更新通知情報を参照することで、時間帯別異常判定閾値の更新、ひいては、被監視者の行動が変化したことを認識できる。したがって、上記被監視者監視中央処理装置は、前記通信装置を扱う者(ユーザ、監視者)に、被監視者への注意を促すことができる。
 他の一態様にかかる被監視者監視中央処理方法は、1日のうちの1または複数の第1時間帯に対応付けられた時間帯別異常判定閾値を異常判定閾値記憶部に記憶する記憶工程と、被監視者に関する所定のデータを得る所定のセンサから前記センサの出力を通信部で受信する受信工程と、計時する計時工程と、前記受信工程で受信した前記センサの出力に基づいて前記第1時間帯の第1時間長よりも短い第2時間長の第2時間帯での被監視者における所定のパラメータを求めるパラメータ演算工程と、前記パラメータを前記パラメータ演算工程で求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻それぞれを前記計時部から求め、前記求めた開始時刻から終了時刻までの前記第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値を前記異常判定閾値記憶部から取得し、前記パラメータ演算工程で求めた前記パラメータと前記取得した時間帯別異常判定閾値とを比較することによって前記被監視者に異常が生じたか否かを判定する異常判定工程とを備える。
 他の一態様にかかる被監視者監視中央処理プログラムは、コンピュータに、1日のうちの1または複数の第1時間帯に対応付けられた時間帯別異常判定閾値を異常判定閾値記憶部に記憶する記憶工程と、被監視者に関する所定のデータを得る所定のセンサから前記センサの出力を通信部で受信する受信工程と、計時する計時工程と、前記受信工程で受信した前記センサの出力に基づいて前記第1時間帯の第1時間長よりも短い第2時間長の第2時間帯での被監視者における所定のパラメータを求めるパラメータ演算工程と、前記パラメータを前記パラメータ演算工程で求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻それぞれを前記計時部から求め、前記求めた開始時刻から終了時刻までの前記第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値を前記異常判定閾値記憶部から取得し、前記パラメータ演算工程で求めた前記パラメータと前記取得した時間帯別異常判定閾値とを比較することによって前記被監視者に異常が生じたか否かを判定する異常判定工程とを実行させるためのプログラムである。
 他の一態様にかかる被監視者監視システムは、所定のセンサと、前記センサと互いに通信可能に接続され前記センサの出力に基づいて被監視者を監視する被監視者監視中央処理装置とを備える被監視者監視システムであって、前記被監視者監視中央処理装置は、これら上述のいずれかの被監視者監視中央処理装置である。
 このような被監視者監視中央処理方法、被監視者監視中央処理プログラムおよび被監視者監視システムは、前記センサが直接的に被監視者に関する所定のデータを得て、第1時間帯別に設けられた時間帯別異常判定閾値で被監視者に異常が生じたか否かを判定するので、より的確なタイミングで誤判定をより少なくできる。
 この出願は、2015年6月9日に出願された日本国特許出願特願2015-116646を基礎とするものであり、その内容は、本願に含まれるものである。
 本発明を表現するために、上述において図面を参照しながら実施形態を通して本発明を適切且つ十分に説明したが、当業者であれば上述の実施形態を変更および/または改良することは容易に為し得ることであると認識すべきである。したがって、当業者が実施する変更形態または改良形態が、請求の範囲に記載された請求項の権利範囲を離脱するレベルのものでない限り、当該変更形態または当該改良形態は、当該請求項の権利範囲に包括されると解釈される。
 本発明によれば、被監視者監視中央処理装置、被監視者監視中央処理方法、被監視者監視中央処理プログラムおよび被監視者監視システムを提供できる。
 

Claims (9)

  1.  被監視者に関する所定のデータを得る所定のセンサと通信するための通信部と、
     1日のうちの1または複数の第1時間帯に対応付けられた時間帯別異常判定閾値を記憶する異常判定閾値記憶部と、
     計時する計時部と、
     前記通信部で受信した前記センサの出力に基づいて前記第1時間帯の第1時間長よりも短い第2時間長の第2時間帯での被監視者における所定のパラメータを求めるパラメータ演算部と、
     前記パラメータを前記パラメータ演算部で求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻それぞれを前記計時部から求め、前記求めた開始時刻から終了時刻までの前記第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値を前記異常判定閾値記憶部から取得し、前記パラメータ演算部で求めた前記パラメータと前記取得した時間帯別異常判定閾値とを比較することによって前記被監視者に異常が生じたか否かを判定する異常判定部とを備えること
     を特徴とする被監視者監視中央処理装置。
  2.  前記第1時間帯、前記時間帯別異常判定閾値および前記第2時間帯のうちの少なくとも1つを入力するための入力部と、
     前記入力部から前記第1時間帯が入力された場合に前記入力された前記第1時間帯で前記異常判定閾値記憶部を更新し、前記入力部から前記時間帯別異常判定閾値が入力された場合に前記入力された前記時間帯別異常判定閾値で前記異常判定閾値記憶部を更新し、前記入力部から前記第2時間帯が入力された場合に前記入力された第2時間帯で前記パラメータを求めるように設定する設定処理部とをさらに備えること
     を特徴とする請求項1に記載の被監視者監視中央処理装置。
  3.  前記パラメータ演算部は、互いに異なる種類の複数のパラメータを求め、
     前記異常判定閾値記憶部に記憶される前記時間帯別異常判定閾値は、前記複数のパラメータそれぞれに対応する複数のパラメータ別異常判定閾値を持ち、
     前記異常判定部は、前記取得した時間帯別異常判定閾値における前記複数のパラメータ別異常判定閾値を前記異常判定閾値記憶部から取得し、前記パラメータ演算部で求めた前記複数のパラメータそれぞれと前記取得した複数のパラメータ別異常判定閾値それぞれとを比較することによって前記被監視者に異常が生じたか否かを判定すること
     を特徴とする請求項1に記載の被監視者監視中央処理装置。
  4.  前記通信部は、互いに異なる複数の配設場所に配設された複数のセンサと通信し、
     前記入力部は、前記複数のセンサごとに、前記第1時間帯、前記時間帯別異常判定閾値および前記第2時間帯のうちの少なくとも1つを入力するためのものであり、
     前記設定処理部は、前記入力部から前記複数のセンサごとの前記第1時間帯が入力された場合に前記入力された前記複数のセンサごとの前記第1時間帯で前記異常判定閾値記憶部を更新し、前記入力部から前記複数のセンサごとの前記時間帯別異常判定閾値が入力された場合に前記入力された前記複数のセンサごとの前記時間帯別異常判定閾値で前記異常判定閾値記憶部を更新し、前記入力部から前記複数のセンサごとの前記第2時間帯が入力された場合に前記入力された前記複数のセンサごとの第2時間帯で前記パラメータを求めるように設定すること
     を特徴とする請求項1に記載の被監視者監視中央処理装置。
  5.  前記パラメータ演算部で求めた前記パラメータを、前記パラメータを求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻と対応付けて記憶するログ情報記憶部と、
     前記ログ情報記憶部に記憶された所定の期間における複数の前記パラメータに基づいて、前記時間帯別異常判定閾値を求め、前記求めた時間帯別異常判定閾値が前記異常判定閾値記憶部に記憶された時間帯別異常判定閾値と異なる場合に、前記求めた時間帯別異常判定閾値で前記異常判定閾値記憶部に記憶された時間帯別異常判定閾値を更新する閾値更新処理部とをさらに備えること
     を特徴とする請求項1に記載の被監視者監視中央処理装置。
  6.  前記閾値更新処理部で前記異常判定閾値記憶部に記憶された時間帯別異常判定閾値を更新した場合に、時間帯別異常判定閾値を更新した旨を表す更新通知情報を収容した更新通知通信信号を前記通信部によって所定の通信装置へ送信する更新通知処理部をさらに備えること
     を特徴とする請求項5に記載の被監視者監視中央処理装置。
  7.  1日のうちの1または複数の第1時間帯に対応付けられた時間帯別異常判定閾値を異常判定閾値記憶部に記憶する記憶工程と、
     被監視者に関する所定のデータを得る所定のセンサから前記センサの出力を通信部で受信する受信工程と、
     計時する計時工程と、
     前記受信工程で受信した前記センサの出力に基づいて前記第1時間帯の第1時間長よりも短い第2時間長の第2時間帯での被監視者における所定のパラメータを求めるパラメータ演算工程と、
     前記パラメータを前記パラメータ演算工程で求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻それぞれを前記計時部から求め、前記求めた開始時刻から終了時刻までの前記第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値を前記異常判定閾値記憶部から取得し、前記パラメータ演算工程で求めた前記パラメータと前記取得した時間帯別異常判定閾値とを比較することによって前記被監視者に異常が生じたか否かを判定する異常判定工程とを備えること
     を特徴とする被監視者監視中央処理方法。
  8.  コンピュータに、
     1日のうちの1または複数の第1時間帯に対応付けられた時間帯別異常判定閾値を異常判定閾値記憶部に記憶する記憶工程と、
     被監視者に関する所定のデータを得る所定のセンサから前記センサの出力を通信部で受信する受信工程と、
     計時する計時工程と、
     前記受信工程で受信した前記センサの出力に基づいて前記第1時間帯の第1時間長よりも短い第2時間長の第2時間帯での被監視者における所定のパラメータを求めるパラメータ演算工程と、
     前記パラメータを前記パラメータ演算工程で求めた第2時間帯における開始時刻および終了時刻それぞれを前記計時部から求め、前記求めた開始時刻から終了時刻までの前記第2時間帯を含む第1時間帯に対応する時間帯別異常判定閾値を前記異常判定閾値記憶部から取得し、前記パラメータ演算工程で求めた前記パラメータと前記取得した時間帯別異常判定閾値とを比較することによって前記被監視者に異常が生じたか否かを判定する異常判定工程とを実行させるための被監視者監視中央処理プログラム。
  9.  所定のセンサと、前記センサと互いに通信可能に接続され前記センサの出力に基づいて被監視者を監視する被監視者監視中央処理装置とを備える被監視者監視システムであって、
     前記被監視者監視中央処理装置は、請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載の被監視者監視中央処理装置であること
     を特徴とする被監視者監視システム。
     
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