WO2017170691A1 - 水道使用検知システム、それを用いた見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体 - Google Patents

水道使用検知システム、それを用いた見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体 Download PDF

Info

Publication number
WO2017170691A1
WO2017170691A1 PCT/JP2017/012890 JP2017012890W WO2017170691A1 WO 2017170691 A1 WO2017170691 A1 WO 2017170691A1 JP 2017012890 W JP2017012890 W JP 2017012890W WO 2017170691 A1 WO2017170691 A1 WO 2017170691A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
usage
water
water usage
unit
time
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/012890
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
嘉信 稲垣
真琴 岩田
Original Assignee
Necソリューションイノベータ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Necソリューションイノベータ株式会社 filed Critical Necソリューションイノベータ株式会社
Priority to JP2018509338A priority Critical patent/JP6579638B2/ja
Publication of WO2017170691A1 publication Critical patent/WO2017170691A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices
    • G16H40/60ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices
    • G16H40/67ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the operation of medical equipment or devices for remote operation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F11/00Apparatus requiring external operation adapted at each repeated and identical operation to measure and separate a predetermined volume of fluid or fluent solid material from a supply or container, without regard to weight, and to deliver it
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • 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 water-use detection system for detecting a use application in accordance with a water-use usage situation, a monitoring system using the same, a water-use detection method, a monitoring method, and a computer-readable recording program for realizing these.
  • the present invention relates to a possible recording medium.
  • Patent Document 1 content that expresses a living state of a watched person is created by data processing life information data obtained from original data collected by a plurality of monitors installed in the watched person's house.
  • a watching system for transmitting the content to a watcher terminal is disclosed.
  • the water supply sensor which checks the time and usage-amount of water supply is mentioned as one of the monitors which detect a guardian's living state.
  • Patent Document 2 a flush toilet is used by obtaining a flow rate pattern based on flow rate data obtained from the flow rate of water flowing through a water supply pipe, and comparing the flow rate pattern with a flow rate pattern when the toilet is used.
  • Toilet use detection system for detecting whether or not, and a safety confirmation system using the same are disclosed.
  • patent document 3 based on the measurement result of a water quantity meter, the time which used a fixed amount of water continuously is calculated, and when that time exceeds the preset time, a warning is issued.
  • a living environment support system is disclosed. Thereby, when the situation contrary to a consumer's normal life pattern arises, the abnormality can be reported.
  • Patent Document 4 uses water usage and water usage time to analyze what purpose the water is used for, and to grasp the change in the health condition from the usage frequency in the usage.
  • a demand measurement monitoring service device is disclosed.
  • the system that grasps the status of the watcher according to the usage status of the water supply can reduce the mental burden and work burden of the watcher.
  • the time zone for using the toilet and bath varies from person to person and changes from day to day. It is difficult to accurately grasp the status of the watched person.
  • An object of the present invention is to realize a system capable of accurately detecting the use of water supply with a simple and low-cost configuration so that a change in a watched person can be detected with high accuracy according to the usage state of the water supply.
  • the water usage detection system is a water usage detection system that detects the usage of water based on the usage status of the water.
  • This water usage detection system relates to a water usage acquisition unit that acquires information on water usage from a water usage measurement unit for measuring water usage, and a water usage acquired by the water usage acquisition unit.
  • the water usage calculation unit that calculates the water usage time, the number of times of water usage, the amount of water usage and the variation in the amount of water usage per unit time, and the water usage calculation unit in a predetermined period
  • an implementation frequency calculation unit for obtaining a relationship between the usage time of the water supply and the implementation frequency of the application, and the relationship between the usage time of the water supply and the implementation frequency of the application
  • the usage frequency satisfies a predetermined condition.
  • the watching system is a watching system for detecting an abnormality of a watched person.
  • the monitoring system uses the water usage detection system, the water usage and the water usage time determined for each implementation of the use by the water usage calculation unit, and the correspondence generated by the correspondence generation unit.
  • the water usage determination unit for determining the content of the usage of the water supply and the content of the usage determined by the water usage determination unit,
  • An anomaly notification unit for notifying
  • the water usage detection method is a water usage detection method that detects the usage of water usage based on the water usage status.
  • This water usage detection method relates to a water usage acquisition step for acquiring information on water usage from a water usage measuring unit for measuring water usage, and a water usage acquired by the water usage acquisition step.
  • the water usage calculation step for obtaining the water usage time, the number of times of water usage, the amount of water usage and the variation in the amount of water usage per unit time, and the water usage calculation step in a predetermined period
  • an execution frequency calculating step for obtaining a relationship between the water usage time and the usage frequency of the application, and the relationship between the water usage time and the usage frequency of the application
  • the usage content determination step for determining the usage content and the usage content determined by the usage content determination step are determined by the usage content and the water usage calculation step.
  • a correspondence generation step of generating a correspondence obtained by associating the water usage and the water usage time with each other.
  • the watching method is a watching method for detecting an abnormality of a watched person.
  • This monitoring method includes a water usage acquisition step for acquiring information on water usage from a water usage measurement unit for measuring water usage, and information on water usage acquired by the water usage acquisition step.
  • the water usage calculation step for obtaining the water usage time, the number of times of water usage, the amount of water usage and the variation of the water usage per unit time, and the water usage calculation step in a predetermined period.
  • An execution frequency calculating step for obtaining a relationship between the water usage time and the usage frequency based on the water usage time determined for each execution of the water supply, and the execution frequency in the relationship between the water usage time and the usage frequency. For applications that satisfy a predetermined condition, the number of times of water usage determined by the water usage calculation step and the water usage Based on the degree of fluctuation, the usage content determination step for determining the content of the usage and the usage content determined by the usage content determination step are determined by the usage content and the water usage calculation step.
  • a correspondence generation step for generating a correspondence obtained by associating water usage and water usage time, a first determination information acquisition step for acquiring information on water usage from the water usage measurement unit, and Based on the information on the water usage amount acquired by the first determination information acquisition step, the second determination information acquisition step for obtaining the water usage amount and the water usage time for each implementation, and the second determination information acquisition step Using the water usage and water usage time obtained for each use and the correspondence generated in the correspondence generation step.
  • the water usage determination step for determining the content of the usage of the water supply and the content of the usage determined by the water usage determination step when the number of implementations within a certain period differs from the reference number
  • An anomaly notification step for notifying
  • a computer-readable recording medium for acquiring information on water usage from a water usage measuring unit for measuring water usage.
  • the amount of water used, the number of times of water use, the number of times of water use, the amount of water used and the amount of water used per unit time based on the information on the amount of water used acquired by the amount acquiring step and the amount of water used.
  • the usage content determination step for determining the content of the usage, and the content of the usage determined by the usage content determination step
  • a correspondence generation step for generating a correspondence obtained by associating the contents of the use with the water usage and the water usage time obtained in the water usage calculation step.
  • a system capable of accurately detecting the use of water supply can be realized with a simple and low-cost configuration so that a change in the person being watched can be accurately detected according to the usage status of the water supply. can do.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a water usage detection system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a waveform generated by the water usage calculation unit.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a waveform generated by the water usage calculation unit.
  • FIG. 4 is a frequency distribution diagram showing the relationship between the water usage time and the number of times the usage of the water usage time has been implemented (implementation frequency).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the relationship between the usage of water supply, the number of waveforms, and the standard deviation.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the correspondence relationship generated by the correspondence relationship generation unit.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the overall configuration of the watching system.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a water usage detection system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a waveform generated by the water usage calculation unit.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of water usage stored in the water usage storage.
  • FIG. 9 is a frequency distribution diagram showing the relationship between the amount of water usage and the number of times the usage of the water usage is implemented (implementation frequency).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the correspondence relationship generated by the correspondence relationship generation unit.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the reference number set by the reference number setting unit.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the watching system.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the operation of the watching system. It is a figure which shows an example of a structure of a computer.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall configuration of a water supply usage detection system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the water usage detection system 1 is configured by, for example, a computer disposed in a meter box in which a water meter 2 (water usage measurement unit) is accommodated.
  • the water usage detection system 1 reads the flow rate of tap water measured by the water meter 2.
  • the water usage detection system 1 measures the water usage, the water usage time, and the number of times of water usage based on the read flow rate of the tap water, and calculates the degree of variation in the water usage per unit time.
  • the water usage detection system 1 associates the water usage and the water usage time with the contents of the usage of the water usage using the water usage time, the number of times of water usage, the water usage, and the degree of variation of the water usage. Generate a corresponding relationship.
  • the water usage detection system 1 includes a water usage acquisition unit 11, a water usage calculation unit 12, an implementation frequency calculation unit 13, a usage content determination unit 14, and a correspondence generation unit 15. Prepare.
  • the water usage acquisition unit 11 takes the flow rate of tap water measured by a water meter 2 provided in a water supply pipe of a house or the like into the water usage detection system 1. Specifically, the water usage amount acquiring unit 11 reads a pulse signal output from the water meter 2 and converts it into a water usage amount (information relating to the water usage amount) at regular intervals. The pulse signal is output from the water meter 2 as one pulse every time a predetermined amount of tap water passes through the water meter 2. Therefore, the water usage amount obtaining unit 11 obtains the water usage amount based on the number of pulses output during a predetermined time.
  • the water usage calculation unit 12 calculates the water usage time, the number of times of water usage, Obtain the degree of variation in water usage per unit time.
  • arbitrary uses include, for example, “use of flush toilet”, “use of fully automatic washing machine”, and “automatic hot water supply (hot water) to bathtub”.
  • use of application means any use (for example, “use of flush toilet”, “use of fully automatic washing machine”, “automatic hot water supply to bathtub”, etc.) Means.
  • the water usage calculation unit 12 represents the water usage output from the water usage acquisition unit 11 as a waveform representing the relationship between the flow rate of tap water and time as shown in FIG. Convert to data.
  • a waveform representing the relationship between the flow rate of tap water and time as shown in FIG. Convert to data.
  • four waveforms W1 to W4 are shown. Waveforms W1 to W4 each indicate that water has been used. That is, the number of waveforms corresponds to the number of times of water use. Therefore, in the example of FIG. 2, it means that water supply was used 4 times.
  • the water usage calculation unit 12 calculates the water usage time, the number of times of water usage, the amount of water usage, and the degree of variation in the amount of water usage per unit time, as follows. Ask.
  • the water usage calculation unit 12 measures the time between a series of two waveforms based on the waveform data.
  • a time X1 between the waveforms W1 and W2 a time X2 between the waveforms W2 and W3, and a time X3 between the waveforms W3 and W4 are measured. If the measured time is less than a preset time (hereinafter referred to as a set time), a series of two waveforms are determined as waveforms generated in the implementation of one application.
  • a preset time hereinafter referred to as a set time
  • the time X1 and the time X3 are equal to or longer than the set time, and the time X2 is less than the set time.
  • the water usage calculation unit 12 determines that the four waveforms W1 to W4 correspond to implementation of three applications. Specifically, in the water usage calculation unit 12, the waveform W1 corresponds to the implementation of one application, the waveforms W2 and W3 correspond to the implementation of another application, and the waveform W4 is further applied to another application. It is determined that it corresponds to the implementation. In this way, the water usage calculation unit 12 associates the waveform with the implementation of the application.
  • the water usage calculation unit 12 obtains the water usage time, the number of times of water usage, the amount of water usage, and the degree of variation in the amount of water usage per unit time for each implementation.
  • the water usage time corresponds to the time for one application.
  • the time Y1 is obtained as the water usage time in the implementation of the first application
  • the time Y2 is obtained as the water usage time in the implementation of the second application, in the implementation of the third application.
  • Time Y3 is calculated
  • the number of waveforms corresponds to the number of times the water is used. Therefore, in the example of FIG. 2, the number of times of water use in the implementation of the first application is 1, the number of times of water supply in the implementation of the second application is 2, and the number of water usage in the implementation of the third application is Each is required once.
  • Water usage is calculated based on the flow rate and time indicated by each waveform.
  • the water usage amount in the implementation of the first application is calculated based on the waveform W1
  • the water usage amount in the implementation of the second usage is calculated based on the waveform W2 and the waveform W3.
  • W4 the water usage amount in the implementation of the third application is calculated.
  • the degree of variation in water usage per unit time is obtained, for example, as a standard deviation.
  • the water usage calculation unit 12 calculates a water usage per unit time in the implementation period of each application.
  • the implementation period of the usage is divided into 15 for each unit time, and the water usage amount for each unit time is calculated.
  • the water usage calculation part 12 calculates a standard deviation using the calculated water usage per unit time.
  • the standard deviation calculated as described above for each application implementation period is the degree of variation in water usage per unit time.
  • the length of the unit time is set in advance.
  • the usage period is divided for each unit time, and the water usage amount for each unit time is calculated. Therefore, for example, as shown by the waveforms W2 and W3 in FIG. 2, when tap water is used a plurality of times during the implementation period of one application, depending on the length of the set unit time, There will be a period when water usage is zero. For this reason, when tap water is used a plurality of times during the implementation period of one application, the standard deviation tends to increase.
  • the execution frequency calculation unit 13 determines the usage time of the water supply and the usage based on the usage time of the water usage calculated for each usage by the water usage calculation unit 12 in a predetermined period (for example, 30 days). Find the relationship with implementation frequency. Specifically, for example, the implementation frequency calculation unit 13 creates a frequency distribution diagram showing the relationship between the water usage time and the number of times the usage of the water usage time has been implemented (implementation frequency) as shown in FIG. To do.
  • the usage content determination unit 14 determines the usage content of the usage that satisfies the predetermined execution frequency in the relationship (frequency distribution diagram in the present embodiment) obtained by the execution frequency calculation unit 13. To decide.
  • the application content determination unit 14 uses the number of waveforms (number of times of water supply usage) and standard deviation (degree of variation) obtained by the water usage calculation unit 12 and preset characteristic information to Determine the content.
  • the process of the use content determination part 14 is demonstrated concretely.
  • the application content determination unit 14 creates a table (characteristic information) indicating the relationship between the usage of water supply, the number of waveforms (number of times of water usage), and the standard deviation (degree of variation) as shown in FIG. Have.
  • the application content determination unit 14 selects an application whose implementation frequency shows a peak value in the frequency distribution diagram as an application whose implementation frequency satisfies a predetermined condition.
  • an application whose implementation frequency indicates the peak values P1, P2, and P3 is selected as an application that satisfies a predetermined condition.
  • a method for detecting the peak value from the frequency distribution chart various known methods can be used, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the application content determination unit 14 determines the number of waveforms and the standard deviation for the application satisfying the predetermined condition based on the number of waveforms and the standard deviation obtained for each application by the water usage calculation unit 12 in the predetermined period. Get the average value of. In the example of FIG. 4, the number of waveforms and the average value of the standard deviation are acquired for the applications indicating the peak values P1, P2, and P3, respectively.
  • the usage content determination unit 14 determines the usage content satisfying the predetermined condition from the acquired average number of waveforms and standard deviation and the characteristic information shown in FIG. For example, when the number of waveforms of the usage indicating the peak value P1 is 1 and the average value of the standard deviation is 4.5, the usage content determination unit 14 uses the usage information indicating the peak value P1 based on the characteristic information shown in FIG. Is determined to be “use of flush toilet”.
  • the table (characteristic information) which the use content determination part 14 has is preset based on the characteristics of apparatuses, such as a flush toilet, a fully automatic washing machine, and an automatic hot water supply apparatus.
  • apparatuses such as a flush toilet, a fully automatic washing machine, and an automatic hot water supply apparatus.
  • the standard deviation is relatively large because the flow rate of tap water changes in a short time.
  • a fully automatic washing machine since water supply is used several times (for example, twice), a standard deviation becomes comparatively large.
  • the flow rate of tap water hardly changes during automatic hot water supply in the bathtub, the standard deviation becomes small.
  • the said apparatus characteristic does not fluctuate
  • the correspondence generation unit 15 determines the usage content, the water usage amount and the water usage calculated by the water usage calculation unit 12. A correspondence relationship obtained by associating time with each other is generated. Specifically, for example, the correspondence generation unit 15 acquires the water usage time for each application whose implementation frequency shows a peak value based on the frequency distribution diagram. In the example of FIG. 4, the correspondence generation unit 15 acquires water usage times (180 seconds, 1200 seconds, and 1750 seconds) for uses indicating the peak values P1, P2, and P3, respectively.
  • the correspondence generation unit 15 compares the water usage time acquired for each application showing the peak value with the water usage time and the water usage calculated for each usage by the water usage calculation unit 12.
  • the amount of water used for the purpose showing the peak value is acquired.
  • the correspondence generation unit 15 acquires 18L, 100L, and 180L, respectively, as water usage amounts for uses indicating the peak values P1, P2, and P3 (see FIG. 4).
  • the correspondence relationship generation unit 15 generates a correspondence relationship by associating the acquired water usage amount and water usage time with the content of the usage determined by the usage content determination unit 14 for each of the uses indicating the peak value. To do.
  • the correspondence generation unit 15 generates a table as illustrated in FIG. 6 as the correspondence, for example.
  • the usage of water usage is determined by using the water usage time, the number of times of water usage, the amount of water usage, and the variation in the amount of water usage per unit time obtained from the measured value of the water meter 2.
  • a correspondence relationship is generated that associates the specific contents with the water usage amount and the water usage time.
  • the correspondence can be generated with high accuracy. Therefore, after the above correspondence is generated, the use of the watched person's water supply is accurately determined using the water usage time and the amount of water obtained from the measured value of the water meter 2 and the above correspondence. can do.
  • the said correspondence is produced
  • the usage of the water supply can be determined using the correspondence generated based on the actual usage of the water supply of the watched person, so that it is not easily affected by individual differences when determining the usage. Therefore, the application can be accurately determined without changing the standard for determining the use of water supply according to the person being watched.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an overall configuration of the watching system 10 including the water use detection system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the watching system 10 includes a water usage detection system 1 and a watching server 3 described later.
  • the water usage detection system 1 determines the use of tap water and outputs the result to the server 3 after determining the use of the tap water, as will be described in detail later.
  • the watch server 3 notifies the watcher of the change when a predetermined condition is satisfied, for example, the number of times the water is used is different from the reference number. That is, the water usage detection system 1 constitutes a part of the watching system 10 including the watching server 3.
  • the water use detection system 1 of this embodiment comprises a part of the monitoring system 10, it is not restricted to this, It depends on the use of water use, and the other system which performs control according to the determination frequency. It may be used.
  • the water usage detection system 1 includes a water usage acquisition unit 11, a water usage calculation unit 12, an implementation frequency calculation unit 13, a usage content determination unit 14, a correspondence generation unit 15, and a water usage. It has the quantity memory
  • the water usage acquisition unit 11 acquires a pulse signal output from the water meter 2 at regular intervals, converts the pulse signal into a water usage, and outputs the converted signal to the water usage storage unit 16.
  • the water usage amount acquisition unit 11 includes a pulse signal acquisition unit 21, a count unit 22, and a conversion unit 23.
  • the pulse signal acquisition unit 21 acquires a pulse signal output from the water meter 2.
  • the counting unit 22 is configured to count a certain time.
  • the conversion unit 23 converts the pulse signal acquired by the pulse signal acquisition unit 21 within the predetermined time into the amount of water used for every predetermined time counted by the counting unit 22.
  • the water usage storage unit 16 is configured by a storage device such as a flash memory.
  • the water usage amount storage unit 16 stores the water usage amount for each fixed time output from the water usage amount acquisition unit 11. That is, as shown in FIG. 8, the water usage amount storage unit 16 stores the water usage amount at regular intervals in time series.
  • the water usage calculation unit 12 is based on the water usage per fixed time stored in the water usage storage unit 16, and each time the usage is performed, the water usage time, the number of water usages, and the water usage The amount of water and the amount of water usage per unit time are calculated.
  • the execution frequency calculation unit 13 uses the water use time and the use execution frequency based on the water use time determined for each use by the water use calculation unit 12 in a predetermined period (for example, 30 days). (Hereinafter also referred to as a first relationship. For example, see FIG. 4). Furthermore, the implementation frequency calculation unit 13 determines the relationship between the usage amount of the water supply and the implementation frequency of the application (hereinafter referred to as the second frequency) based on the amount of water usage calculated for each application by the water supply usage calculation unit 12 in the predetermined period. ). Specifically, for example, the implementation frequency calculation unit 13 creates a frequency distribution diagram showing the relationship between the amount of water usage and the number of times the usage of the water usage is implemented (implementation frequency) as shown in FIG. To do.
  • a predetermined period for example, 30 days.
  • the usage content determination unit 14 determines the usage content for the usage whose execution frequency satisfies a predetermined condition in the first relationship (see FIG. 4).
  • the usage content determination unit 14 determines the usage content for a usage whose execution frequency satisfies a predetermined condition in the second relationship (see FIG. 9).
  • a predetermined condition in the second relationship
  • the application content determination unit 14 selects an application whose implementation frequency shows a peak value in the frequency distribution diagram showing the second relationship as an application whose implementation frequency satisfies a predetermined condition.
  • applications whose implementation frequencies indicate the peak values p1 to p6 are selected as applications that satisfy a predetermined condition.
  • a method for detecting the peak value from the frequency distribution chart various known methods can be used, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the use content determination unit 14 refers to the plurality of uses as a combination use and other uses (hereinafter referred to as a single use use).
  • the “use of combination” means that the water usage is equal to the total water usage of the other two or more uses, and the implementation frequency is higher than the implementation frequency of any of the other two or more uses. There are few applications. “Use of combination” occurs when two or more uses are performed simultaneously or within a short time, and the execution of the two or more uses is determined by the water usage calculation unit 12 as one use. .
  • a specific description will be given with reference to FIG.
  • the water usage (118 liters) for the application showing the peak value p4 is the water usage (18 liters) for the application showing the peak value p1 and the water usage (100 liters) for the application showing the peak value p2. ) And the total value.
  • the implementation frequency (20 times) of the application that shows the peak value p4 is less than the implementation frequency (85 times) of the application that shows the peak value p1, and more than the implementation frequency (30 times) of the application that shows the peak value p2. Few. Therefore, the application showing the peak value p4 is an application in which the water usage is equal to the total water usage of the other two or more applications and the frequency of implementation is less than the frequency of implementation of the other two or more applications.
  • the uses indicating the peak values p5 and p6 are also selected as combinations.
  • each of the uses showing the peak values p1, p2, and p3 is selected as a single use.
  • the usage of the combination (the usage indicating the peak values p4, p5, and p6) is configured by two usages, but “combined usage” is configured by three or more usages.
  • the “use of combination” is configured by the above.
  • the application content determining unit 14 determines the number of waveforms (the number of times the water is used) and the standard deviation for each selected single application. Based on the average value of (variability) and preset characteristic information (see FIG. 5), the contents of the application are determined. Referring to FIG. 9, for example, when the number of waveforms of the application indicating the peak value p1 is 1 and the average value of the standard deviation is 4.5, the application content determination unit 14 is based on the characteristic information illustrated in FIG. The content of the application indicating the peak value p1 is determined as “use of flush toilet”.
  • the application content determination unit 14 uses the application of indicating the peak value p2 based on the characteristic information illustrated in FIG. Is determined as “use of fully automatic washing machine”.
  • the usage content determination unit 14 determines the usage content of the combination based on the content of the single implementation usage determined as described above.
  • the application indicating the peak value p4 is determined to be an application of a combination of “use of flush toilet” and “use of fully automatic washing machine”.
  • the correspondence generation unit 15 determines the usage content, the water usage amount and the water usage calculated by the water usage calculation unit 12. A correspondence relationship obtained by associating time with each other is generated.
  • the correspondence generation unit 15 uses the peak values (the peak values P1, P2, and P3 in FIG. 4) in the first relationship (see FIG. 4). Get water usage time.
  • the correspondence generation unit 15 uses the water usage time acquired for each application showing the peak value, the water usage time and the water usage obtained for each application by the water usage calculation unit 12. Are compared, and the amount of water used for the purpose showing the peak value is obtained.
  • the correspondence generation unit 15 associates the acquired water usage amount and water usage time with the content of the usage determined by the usage content determination unit 14 for the usage whose implementation frequency shows a peak value.
  • the correspondence generation unit 15 uses the applications selected in the second relationship (see FIG. 9) for the single implementation (in FIG. 9, uses indicating the peak values p1, p2, and p3). ) To obtain water usage.
  • the correspondence generation unit 15 acquires water usage (18L, 100L, 180L) for uses indicating the peak values p1, p2, p3, respectively.
  • the correspondence generation unit 15 uses the water usage acquired for each application showing the peak value in the second relationship, and the water usage time and the water usage calculated for each implementation by the water usage calculation unit 12. Are compared with each other to obtain the water usage hours for the applications showing the peak values.
  • the correspondence generation unit 15 acquires 180 seconds, 1200 seconds, and 1750 seconds, respectively, as the water usage times for the uses indicating the peak values p1, p2, and p3 (see FIG. 9).
  • the correspondence generation unit 15 associates the acquired water usage amount and water usage time with the content of the usage determined by the usage content determination unit 14 for each individual use. In addition, the correspondence generation unit 15 associates the contents of the combined use with the water usage and the water usage time based on the water usage and the water usage time for the single implementation. As described above, the correspondence relationship is generated.
  • a total value of water usage amounts for a plurality of independent implementations constituting the combination usage is set as a water usage amount for the combination usage.
  • the longest water usage time among the water usage times of a plurality of independent implementations constituting the combination usage is set as the lower limit value of the water usage time of the combination usage.
  • the total value of the water use hours of a plurality of single use applications constituting the combination use is set as the upper limit value of the water use time of the combination use.
  • the correspondence generation unit 15 generates a table as illustrated in FIG. 10 as the correspondence, for example.
  • the correspondence storage unit 17 is configured by a storage device such as a flash memory.
  • the correspondence relationship storage unit 17 stores the correspondence relationship generated by the correspondence relationship generation unit 15.
  • the water supply usage determination unit 18 determines the content of the usage of the water supply using the water usage and the water usage time obtained by the water usage calculation unit 12 and the relationship stored in the correspondence storage unit 17. For example, if the table shown in FIG. 10 is stored in the correspondence storage unit 17, if the water usage amount obtained by the water usage calculation unit 12 is 18 liters and the water usage time is 180 seconds, The determination unit 18 determines that the content of the usage of the water supply is “use of flush toilet”. Further, for example, if the water usage amount obtained by the water usage calculation unit 12 is 280 liters and the water usage time is 2050 seconds, the water usage determination unit 18 indicates that the content of the usage of the water usage is “fully automatic washing machine” Use "and" automatic hot water supply to the bathtub ".
  • the water supply usage determination unit 18 may determine that the water supply is continuously used when the water usage time is continuous for 30 minutes or more. In this case, the water usage determination unit 18 may watch the signal indicating continuous use and transmit it to the server 3 via the communication unit 20. In addition, the watching server 3 may determine that the watched person is in an abnormal state in which the watched person falls down with the tap water, and may notify the watcher of the change.
  • the water supply use storage unit 19 is configured by a storage device such as a flash memory.
  • the water usage storage unit 19 stores the contents of the usage of the water usage determined by the water usage determination unit 18.
  • the contents of the usage of the water supply are stored in the water supply usage storage unit 19 according to the implemented time zone.
  • the communication unit 20 transmits the usage of water supply stored in the water supply usage storage unit 19 to the monitoring server 3 via the network 4 as water usage data. That is, the communication unit 20 is connected to the network 4 such as the Internet or a dedicated network line by wireless communication such as power saving wireless communication or wired communication.
  • the monitoring server 3 receives the water usage data via the network 4 when the water usage data is transmitted from the water usage detection system 1. Then, the monitoring server 3 determines that an abnormality has occurred in the water usage state when the number of times of each use of the water usage included in the received water usage data is different from the reference number serving as a criterion for the abnormality determination. When the monitoring server 3 determines that an abnormality has occurred in the water usage state, the monitoring server 3 notifies the observer via the network 4.
  • the watching server 3 includes a communication unit 31, a water usage data storage unit 32, a reference number setting unit 33, a change determination unit 34, and a change notification unit 35.
  • the communication unit 31 is communicably connected to the network 4.
  • the communication unit 31 receives the water usage data from the water usage detection system 1 via the network 4, and when the abnormal notification signal is generated by the abnormal notification unit 35, the abnormal notification signal is transmitted via the network 4. It transmits to the display terminal 5 of the watcher.
  • the water usage data storage unit 32 is configured by a storage device such as a hard disk device or a flash memory.
  • the water usage data storage unit 32 stores the water usage data received by the communication unit 31.
  • This water usage data includes the contents of the usage of the water usage, the number of times each usage has been performed, the amount of water usage, the water usage time, and the like.
  • the reference number setting unit 33 sets a reference number of times when the abnormality determination unit 34 performs the abnormality determination. Specifically, the reference number setting unit 33 uses the water usage data stored in the water usage data storage unit 32 for each application (for example, “use of flush toilet” in the latest fixed period (reference period). , “Use of fully automatic washing machine”, “automatic hot water supply to bathtub”, etc.) are averaged, and the average number of executions is obtained for each application. The reference number setting unit 33 obtains a standard deviation with respect to the average number of executions using the number of executions, and calculates a reference number in consideration of the standard deviation.
  • FIG. 11 shows an example of the reference number set by the reference number setting unit 33.
  • FIG. 11 shows an example in which the reference number of times is calculated using water supply usage data for the latest three days.
  • the reference number setting unit 33 is an average of the number of implementations for three days for each application (“use of flush toilet”, “use of fully automatic washing machine”, and “automatic hot water supply to bathtub”). And the standard deviation are calculated. Then, the reference number setting unit 33 obtains the reference number for each application using the calculated average execution number and standard deviation.
  • the reference number setting unit 33 may update the reference number by always calculating the reference number using the latest data, or the value calculated using the data of a specific period as the reference number. It may be set.
  • the reference count is always updated using the latest data, the latest state of the watched person can always be used as a reference. That is, even when the watched person's state fluctuates over a long period of time, it is possible to detect a change in a short period of time without being affected by it. Moreover, since it is not affected by individual differences, it is not necessary to make settings for each watched person.
  • the reference number is set using data of a specific period, the reference can always be kept constant even in a state where anomalies are gradually occurring.
  • the anomaly determination unit 34 compares the number of implementations of each usage of water supply stored in the water usage data storage unit 32 within a certain period (for example, one day) with the reference number set by the reference number setting unit 33. By doing so, it is determined whether or not an abnormality has occurred.
  • the abnormality determination unit 34 determines whether the daily use of the “use of flush toilet” or “automatic hot water supply to the bathtub” is zero among the uses of the water supply. It is determined that an abnormality has occurred. If the toilet is not used for a day, the watcher may fall down. In addition, when there is no daily bath use, there is a possibility that the watched person falls down or is sick.
  • the abnormality determination part 34 is when the frequency
  • the anomaly determination unit 34 determines that an anomaly has occurred in the watched person not only by the determination based on the number of executions as described above, but also when the continuous use with a usage time of 30 minutes or more occurs even once. To do. If continuous use occurs for more than 30 minutes, the watched person may have fallen while using the water supply.
  • the event determination unit 34 determines that an event has occurred, the event determination unit 34 outputs an event detection signal to the event notification unit 35.
  • the anomaly notification unit 35 generates an anomaly notification signal and outputs it to the watcher's display terminal 5 via the communication unit 31 when an anomaly detection signal is output from the anomaly determination unit 34.
  • This change notification signal includes the details of the change of the watched person, the change occurrence time, and the watcher's address (ID, e-mail address, etc.).
  • the notification method of the watcher to the display terminal 5 by the anomaly notification unit 35 may be any method such as notification by e-mail or notification using a dedicated home page.
  • FIGS. 12 and 13 are flowcharts showing the operation of the watching system 10.
  • FIGS. 1 and 7 are referred to as appropriate.
  • the watching method is implemented by operating the watching system 10. Therefore, the description of the watching method in the present embodiment is replaced with the following description of the operation of the watching system 10.
  • the operation of the water usage detection system 1 is also explained by the following description of the operation of the monitoring system 10.
  • the description of the water usage detection method is also replaced with the following description of the operation of the monitoring system 10.
  • the water usage detection system 1 operates.
  • the water usage acquisition part 11 acquires the water usage for every fixed time based on the pulse signal output from the water meter 2 (step SA1).
  • the water usage amount acquired in step SA1 is stored in the water usage amount storage unit 16.
  • the water usage calculation unit 12 uses the water usage per fixed time acquired in step SA1 to calculate the water usage time, the number of water usages, the water usage, and the water usage per unit time for each implementation.
  • the degree of variation is acquired (step SA2).
  • the execution frequency calculation unit 13 acquires a relationship (first relationship) between the water use time and the use execution frequency based on the water use time acquired for each use in step SA2 in a predetermined period. (Step SA3). In step SA3, the execution frequency calculation unit 13 further calculates the relationship (second relationship) between the water usage and the usage frequency based on the water usage determined for each usage in step SA2. get.
  • the usage content determination unit 14 determines the usage content for the usage that satisfies the predetermined condition in the first relationship acquired in step SA3, based on the number of times of water use and the degree of variation acquired in step SA2. (Step SA4). Further, in step SA4, the usage content determination unit 14 further uses the usage condition that satisfies the predetermined condition in the second relationship acquired in step SA3, based on the number of times of water use and the degree of variation acquired in step SA2. Determine the contents.
  • the correspondence relationship generation unit 15 associates the content of the usage with the water usage amount and the water usage time acquired in Step SA2 for each content of the usage determined in Step SA4. Is generated (step SA5).
  • the water usage detection system 1 uses the pulse signal output from the existing water meter 2 to generate a correspondence relationship in which the contents of the usage of the water usage are associated with the water usage and the water usage time. be able to.
  • the water usage detection system 1 determines the content of the usage of the water usage using the correspondence as described below.
  • the water usage amount acquisition unit 11 determines the water usage amount for each fixed time based on the pulse signal output from the water meter 2 and the contents of the usage of the water usage. Obtained as determination information for determination (step SA6).
  • the water usage calculation unit 12 acquires the water usage and the water usage time for each use by using the determination information (the water usage per fixed time) acquired in Step SA6 (Step SA7). ).
  • the water usage determination unit 18 uses the water usage and the water usage time obtained for each application in step SA7 and the correspondence generated in step SA5 to implement any application. For each, the contents of the usage are determined (step SA8).
  • the use content determination result is stored in the water supply use storage unit 19. In this way, in the water usage detection system 1, after the correspondence is generated based on the usage state of the water, the usage of the water usage can be detected using the correspondence.
  • the usage of water usage detected by the water usage detection system 1 is transmitted to the watching server 3 as water usage data (step SA9).
  • the water usage data transmitted to the watching server 3 is received by the communication unit 31 and stored in the water usage data storage unit 32 (step SA10).
  • the reference number setting unit 33 sets the reference number for anomaly determination using the water usage data stored in the water usage data storage unit 32 (step SA11).
  • the abnormality determination unit 34 determines whether the water usage data stored in the water usage data storage unit 32 corresponds to the criterion for the abnormality determination using the reference number set in step SA11 (step). SA12).
  • the criteria for anomaly determination are, for example, whether the number of times of use of toilets or baths within a certain period (for example, one day) is zero among each use of water supply, and the number of times each use of water supply is performed within a certain period Is different from the reference number, or whether or not a continuous use with a usage time of 30 minutes or more has occurred even once.
  • step SA12 When it is determined by the abnormality determination unit 34 that the change determination criterion is met (YES in step SA12), an abnormality determination signal is output from the abnormality determination unit 34 to the abnormality notification unit 35, and the abnormality notification unit 35 Abnormality is notified to the watcher's display terminal 5 via the communication unit 31 (step SA13).
  • step SA1 which calculates the water usage amount for every fixed time using the pulse signal acquired from the water meter 2 respond
  • step SA3 for obtaining the first relationship and the second relationship corresponds to the execution frequency calculating step
  • step SA4 for determining the content of the use based on the first and second relationships corresponds to the use content determining step.
  • Step SA5 for generating a correspondence relationship corresponds to the correspondence relationship generation step.
  • step SA6 for acquiring the water usage amount as the determination information from the pulse signal corresponds to the first determination information acquisition step
  • step SA7 for acquiring the water usage amount and the water usage time from the determination information is the second determination information acquisition step.
  • step SA8 for determining the contents of the use every time the use is performed corresponds to the water supply use determining step.
  • step SA12 for notifying the watcher of the anomaly corresponds to the anomaly notifying step
  • step SA11 for setting the reference count corresponds to the reference count setting step.
  • the average number of times and the standard deviation are obtained from the number of times each usage of the water supply has been performed in the most recent predetermined period, so that the reference number used for the determination of anomalies is always calculated. It is possible to determine an abnormality based on the latest state of the watcher. Therefore, it is possible to improve the accuracy of the abnormality determination of the watched person.
  • the program in the embodiment of the present invention may be a program that causes a computer to execute steps SA1 to SA13 shown in FIGS.
  • the CPU Central Processing Unit
  • the CPU includes a water usage amount acquisition unit 11, a water usage calculation unit 12, an implementation frequency calculation unit 13, a usage content determination unit 14, a correspondence generation unit 15, It functions as the water use determination unit 18 and the communication unit 20 and performs processing.
  • the CPU of another computer functions as the communication unit 31, the reference number setting unit 33, the abnormality determination unit 34, and the abnormality notification unit 35 of the watching server 3, and performs processing.
  • the water usage amount storage unit 16, the correspondence relationship storage unit 17, the water use usage storage unit 19, and the water usage data storage unit 32 store data files constituting them in a storage device included in the computer. Or by mounting a recording medium storing the data file on a reading device connected to a computer.
  • the program in the present embodiment may be executed by a computer system constructed by a plurality of computers.
  • each computer has a water usage acquisition unit 11, a water usage calculation unit 12, an implementation frequency calculation unit 13, a usage content determination unit 14, a correspondence generation unit 15, a water usage determination unit 18, and a communication.
  • the unit 20, the communication unit 31, the reference number setting unit 33, the abnormality determination unit 34, and the abnormality notification unit 35 may function.
  • the water usage storage unit 16, the correspondence storage unit 17, the water usage storage unit 19, and the water usage data storage unit 32 are constructed on a computer different from the computer that executes the program in the present embodiment. Also good.
  • FIG. 14 is a block diagram showing an example of a computer that realizes the watching system 10 according to the embodiment of the present invention.
  • achieves the watch server 10 have the same structure, below, the computer which implement
  • the computer 110 includes a CPU 111, a main memory 112, a storage device 113, an input interface 114, a display controller 115, a data reader / writer 116, and a communication interface 117. These units are connected to each other via a bus 121 so that data communication is possible.
  • the CPU 111 performs various operations by expanding the program (code) in the present embodiment stored in the storage device 113 in the main memory 112 and executing them in a predetermined order.
  • the main memory 112 is typically a volatile storage device such as a DRAM (Dynamic Random Access Memory).
  • the program in the present embodiment is provided in a state of being stored in the computer-readable recording medium 120. Note that the program in the present embodiment may be distributed on the Internet connected via the communication interface 117.
  • the storage device 113 includes a hard disk drive and a semiconductor storage device such as a flash memory.
  • the input interface 114 mediates data transmission between the CPU 111 and an input device 118 such as a keyboard and a mouse.
  • the display controller 115 is connected to the display device 119 and controls display on the display device 119.
  • the data reader / writer 116 mediates data transmission between the CPU 111 and the recording medium 120, and reads a program from the recording medium 120 and writes a processing result in the computer 110 to the recording medium 120.
  • the communication interface 117 mediates data transmission between the CPU 111 and another computer.
  • the recording medium 120 include a general-purpose semiconductor storage device such as CF (Compact Flash (registered trademark)) and SD (Secure Digital), a magnetic storage medium such as a flexible disk (Flexible Disk), or a CD- An optical storage medium such as ROM (Compact Disk Only Memory) may be used.
  • CF Compact Flash
  • SD Secure Digital
  • a magnetic storage medium such as a flexible disk (Flexible Disk)
  • CD- An optical storage medium such as ROM (Compact Disk Only Memory) may be used.
  • the water supply usage detection system 1 and the watching server 3 in the present embodiment can be realized by using hardware corresponding to each unit instead of a computer in which a program is installed. Furthermore, a part of the water usage detection system 1 and the watching server 3 may be realized by a program, and the remaining part may be realized by hardware.
  • a water usage detection system that detects the usage of water based on the usage status of water, A water usage acquisition unit that acquires information on water usage from a water usage measurement unit for measuring water usage; Based on information on water usage acquired by the water usage acquisition unit, water usage hours, the number of times of water usage, the number of times of water usage, the amount of water usage, and the degree of variation in water usage per unit time are calculated.
  • a usage calculator Based on the water usage time determined for each implementation of the usage by the water usage calculation unit in a predetermined period, an implementation frequency calculation unit for obtaining a relationship between the water usage time and the usage frequency of the usage; The contents of the usage based on the number of times of water usage and the degree of variation obtained by the water usage calculation unit for the usage satisfying a predetermined condition in the relationship between the water usage time and the usage frequency of the usage.
  • a usage content determination unit for determining For each use content determined by the use content determining unit, a correspondence relationship is generated by associating the use content with the water usage amount and the water usage time obtained by the water usage calculation unit.
  • a correspondence generation unit A water usage detection system.
  • the implementation frequency calculation unit further determines a relationship between the water usage amount and the usage frequency of the usage based on the water usage amount obtained for each implementation of the usage by the water usage calculation unit during the predetermined period,
  • the usage content determination unit selects a plurality of usages for which the implementation frequency satisfies a predetermined condition in the relationship between the usage amount of the water supply and the usage frequency of the usage, and uses the water usage of one usage among the plurality of usages.
  • the content of the use is determined based on the number of times of water use and the degree of variation obtained by the water use calculation unit, and a combination of the determined contents of the two or more uses.
  • the water usage measuring unit is a water meter, The water usage detection system according to appendix 1 or 2, wherein the water usage acquisition unit acquires a signal output from a water meter as information on the water usage.
  • a monitoring system that detects changes in a watched person, Water supply detection system according to any one of appendices 1 to 3, Water usage for determining the content of water usage using the water usage and water usage time determined for each use in the water usage calculation unit and the correspondence generated by the correspondence generation unit A determination unit;
  • a monitoring system comprising a change notification unit for notifying a watcher of a change when the number of executions within a certain period is different from a reference number for the content of the use determined by the water use determination unit.
  • Appendix 6 A reference number setting unit for setting the reference number; The reference number setting unit detects the number of executions within a reference period for the contents of the use determined by the water supply use determination unit, and based on the average number of executions and the standard deviation obtained based on the detection result The watching system according to appendix 5, wherein the number of times is set.
  • a water usage detection method for detecting the usage of water based on the usage status of water A water usage acquisition step for acquiring information on water usage from a water usage measuring unit for measuring water usage; Based on the information on the water usage acquired in the water usage acquisition step, the water usage time, the number of times of water usage, the number of times of water usage, the amount of water usage, and the degree of variation in the amount of water usage per unit time are obtained for each implementation.
  • a usage calculation step An execution frequency calculation step for obtaining a relationship between the water usage time and the usage frequency of the usage based on the water usage time obtained for each implementation of the usage by the water usage calculation step in a predetermined period; Content of the use based on the number of times of water use and the degree of variation obtained by the water use calculation step for uses satisfying a predetermined condition in the relationship between the water use time and the use frequency.
  • Use content determination step for determining For each usage content determined in the usage content determination step, a correspondence relationship obtained by associating the usage content with the water usage amount and the water usage time determined in the water usage calculation step is generated.
  • a water usage detection method comprising:
  • the contents of the use are determined based on the number of times of water use and the degree of variation obtained in the water use calculation step, and the determined combination of the contents of the two or more uses.
  • the water usage measuring unit is a water meter, 9.
  • a monitoring method for detecting an abnormality of a watchee A water usage acquisition step for acquiring information on water usage from a water usage measuring unit for measuring water usage; Based on the information on the water usage acquired in the water usage acquisition step, the water usage time, the number of times of water usage, the number of times of water usage, the amount of water usage, and the degree of variation in the amount of water usage per unit time are obtained for each implementation.
  • a usage calculation step An execution frequency calculation step for obtaining a relationship between the water usage time and the usage frequency of the usage based on the water usage time obtained for each implementation of the usage by the water usage calculation step in a predetermined period; Content of the use based on the number of times of water use and the degree of variation obtained by the water use calculation step for uses satisfying a predetermined condition in the relationship between the water use time and the use frequency.
  • Use content determination step for determining For each usage content determined in the usage content determination step, a correspondence relationship obtained by associating the usage content with the water usage amount and the water usage time determined in the water usage calculation step is generated.
  • a correspondence generation step A first determination information acquisition step of acquiring information on water usage from the water usage measurement unit; A second determination information acquisition step for obtaining a water usage amount and a water usage time for each implementation based on the information on the water usage amount acquired by the first determination information acquisition step; Using the water usage amount and water usage time obtained for each use in the second determination information acquisition step and the correspondence generated in the correspondence generation step, the content of the water usage is determined.
  • a water usage determination step For the contents of the usage determined by the water usage determination step, when the number of implementations within a certain period is different from the reference number, an abnormal notification step for notifying the watcher of an abnormal event, A method for watching.
  • (Appendix 12) A reference number setting step for setting the reference number; In the reference number setting step, the number of executions is detected within a reference period for the contents of the use determined in the water supply use determination step, and the reference is based on the average number of executions and the standard deviation obtained based on the detection result.
  • a usage calculation step An execution frequency calculation step for obtaining a relationship between the water usage time and the usage frequency of the usage based on the water usage time obtained for each implementation of the usage by the water usage calculation step in a predetermined period; Content of the use based on the number of times of water use and the degree of variation obtained by the water use calculation step for uses satisfying a predetermined condition in the relationship between the water use time and the use frequency.
  • Use content determination step for determining For each usage content determined in the usage content determination step, a correspondence relationship obtained by associating the usage content with the water usage amount and the water usage time determined in the water usage calculation step is generated.
  • the contents of the use are determined based on the number of times of water use and the degree of variation obtained in the water use calculation step, and the determined combination of the contents of the two or more uses 14.
  • the water usage measuring unit is a water meter, 15.
  • Appendix 18 Further causing the computer to execute a reference number setting step for setting the reference number of times,
  • the number of executions is detected within a reference period for the contents of the use determined in the water supply use determination step, and the reference is based on the average number of executions and the standard deviation obtained based on the detection result.
  • the present invention can be used in a water usage detection system for detecting usage in accordance with the usage status of water.
  • Water detection system Water meter (Water usage meter) 3 Monitoring server 4 Network 5 Display terminal 10 Monitoring system 11 Water usage acquisition unit 12 Water usage calculation unit 13 Implementation frequency calculation unit 14 Usage content determination unit 15 Correspondence generation unit 16 Water usage storage unit 17 Corresponding storage unit 18 Water supply Use determination unit 19 Water supply use storage unit 20 Communication unit 21 Pulse signal acquisition unit 22 Count unit 23 Conversion unit 31 Communication unit 32 Water use data storage unit 33 Reference number setting unit 34 Anomaly determination unit 35 Anomaly notification unit 110 Computer 111 CPU 112 Main memory 113 Storage device 114 Input interface 115 Display controller 116 Data reader / writer 117 Communication interface 118 Input device 119 Display device 120 Recording medium 121 Bus

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)
  • Emergency Alarm Devices (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Medical Treatment And Welfare Office Work (AREA)

Abstract

検知システム1は、水道使用量取得部11、水道使用算出部12、実施頻度算出部13、用途内容決定部14及び対応関係生成部15を備える。取得部11は水道メータから水道使用量を得る。算出部12は上記水道使用量に基づいて、用途の実施毎に、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量、単位時間当たりの水道使用量の標準偏差を得る。算出部13は、算出部12が得た水道使用時間に基づいて水道使用時間と用途の実施頻度との関係(第1関係)を得る。決定部14は、第1関係において実施頻度が所定条件を満たす用途について上記水道使用回数と標準偏差とに基づいて用途内容を決定する。生成部15は、用途の内容ごとに、用途の内容、水道使用量、水道使用時間を対応付ける。

Description

水道使用検知システム、それを用いた見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体
 本発明は、水道の使用状況に応じて使用用途を検知するための水道使用検知システム、それを用いた見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法およびこれらを実現するためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。
 近年の高齢化社会の進行により、近くで直接見守る家族がいない独居高齢者が増加している。そのため、最近では、このような独居高齢者に異変が生じた場合に、迅速にその異変を検知可能なように、24時間高齢者を見守る見守りサービスの需要が高まっている。
 見守りサービスとして、従来、様々な手段によって高齢者等の被見守り者の異変を検知する方法が検討されている。例えば、異変があった場合に、被見守り者自らが緊急通報ボタンを押すことにより、見守り者に通報する方法、および監視カメラを用いる方法などがある。
 しかしながら、異変があった場合に被見守り者自らが通報ボタンを押す方法では、被見守り者の作業負担が大きく、監視カメラを用いた方法では、プライバシー空間に監視カメラを設置する必要があるため、被見守り者にとって精神的負担が大きい。
 上記以外の方法として、センサ等を用いる方法も検討されている。例えば特許文献1には、被見守り者宅に設置された複数のモニタによって収集した原データから得られた生活情報データをデータ処理することにより、被見守り者の生活状態を表現するコンテンツを作成し、該コンテンツを見守り者端末に送信する見守りシステムが開示されている。なお、特許文献1の構成では、被見守り者の生活状態を検知するモニタの一つとして、水道利用の時刻や使用量をチェックする水道センサが挙げられている。
 水道の流量をチェックすることにより、被見守り者の異変を検知する方法は、被見守り者の精神的負担および作業負担の軽減の観点から、近年、多く検討されている。例えば、特許文献2には、給水管を流れる水の流量から求められる流量データに基づいて流量パターンを求め、その流量パターンと、トイレ使用時の流量パターンとを比較することにより水洗トイレが利用されたかどうかを検出するトイレ使用検出システムおよびそれを用いた安否確認システムが開示されている。
 また、特許文献3には、水量メータの計測結果に基づいて、水を一定量連続して使用した時間を計算し、その時間が予め設定された時間を超過した場合に、警報を発報する生活環境支援システムが開示されている。これにより、生活者の通常生活パターンに反する事態が生じたときには、その異変を発報することができる。
 さらに、特許文献4には、水道使用量と水道使用時刻とを用いて、水道をどのような用途に使用しているかを解析し、その用途での使用頻度から健康状況の変化を把握する水需要量計測見守りサービス装置が開示されている。
特開2005-346292号公報 特開2013-25472号公報 特開2000-285346号公報 特開2014-232461号公報
 上述のように水道の使用状況によって、被見守り者の状況を把握するシステムでは、被見守り者の精神的負担および作業負担の軽減を図ることができる。しかしながら、特許文献1,4に開示されている構成のように、水道利用の時刻および水道利用量をチェックするだけでは、トイレおよび風呂を利用する時間帯が個人ごとに異なるとともに日々変化するため、被見守り者の状況を精度良く把握することは難しい。
 また、特許文献2に開示されている構成のように、流量パターンを求めて、その流量パターンによって水道の使用用途を判定する場合には、短いサンプリング間隔で高精度に量子化された水道使用量から、水道使用量の時間的変化の特徴量を解析する必要がある。そのために、短いサンプリング間隔で高分解能なデータが得られる専用の流量センサを設置する必要があり、設置費用が高額になる。
 さらに、特許文献3に開示されている構成のように、水道の連続使用を検知する場合には、被見守り者が水を出した状態で倒れた場合などの異変を検知することはできるものの、体調の変化などの小さな異変を検知することは難しい。
 本発明の目的は、被見守り者の異変を水道の使用状況によって精度良く検知できるように、水道使用の用途を精度良く検知可能なシステムを簡単且つ低コストな構成によって実現することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の一側面における水道使用検知システムは、水道の使用状況に基づいて水道使用の用途を検知する水道使用検知システムである。この水道使用検知システムは、水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得部と、前記水道使用量取得部によって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出部と、所定期間において前記水道使用算出部によって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出部と、前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出部によって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定部と、前記用途内容決定部によって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出部によって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成部と、を備える。
 また、上記目的を達成するため、本発明の一側面における見守りシステムは、被見守り者の異変を検知する見守りシステムである。この見守りシステムは、前記水道使用検知システムと、前記水道使用算出部で用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成部で生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定部と、前記水道用途判定部によって判定された用途の内容について、一定期間内の実施回数が基準回数と異なる場合に、見守り者に対して異変を通知する異変通知部とを備える。
 また、上記目的を達成するため、本発明の一側面における水道使用検知方法は、水道の使用状況に基づいて水道使用の用途を検知する水道使用検知方法である。この水道使用検知方法は、水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得ステップと、前記水道使用量取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出ステップと、所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出ステップと、前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定ステップと、前記用途内容決定ステップによって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出ステップによって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成ステップと、を備える。
 また、上記目的を達成するため、本発明の一側面における見守り方法は、被見守り者の異変を検知する見守り方法である。この見守り方法は、水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得ステップと、前記水道使用量取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出ステップと、所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出ステップと、前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定ステップと、前記用途内容決定ステップによって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出ステップによって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成ステップと、前記水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する第1判定情報取得ステップと、前記第1判定情報取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用量および水道使用時間を求める第2判定情報取得ステップと、前記第2判定情報取得ステップで用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成ステップで生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定ステップと、前記水道用途判定ステップによって判定された用途の内容について、一定期間内の実施回数が基準回数と異なる場合に、見守り者に対して異変を通知する異変通知ステップと、を備える。
 また、上記目的を達成するため、本発明の一側面におけるコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、コンピュータに、水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得ステップと、前記水道使用量取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出ステップと、所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出ステップと、前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定ステップと、前記用途内容決定ステップによって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出ステップによって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成ステップと、を実行させる命令を含む、プログラムを記録している。
 以上のように本発明の構成によれば、被見守り者の異変を水道の使用状況によって精度良く検知できるように水道使用の用途を精度良く検知可能なシステムを、簡単且つ低コストな構成によって実現することができる。
図1は、水道使用検知システムの概略構成を示すブロック図である。 図2は、水道使用算出部によって生成される波形の一例を示す図である。 図3は、水道使用算出部によって生成される波形の一例を示す図である。 図4は、水道使用時間とその水道使用時間の用途が実施された回数(実施頻度)との関係を示す頻度分布図である。 図5は、水道使用の用途、波形数および標準偏差の関係の一例を示す図である。 図6は、対応関係生成部によって生成される対応関係の一例を示す図である。 図7は、見守りシステムの全体構成を示すブロック図である。 図8は、水道使用量記憶部に記憶されている水道使用量の一例を示す図である。 図9は、水道使用量とその水道使用量の用途が実施された回数(実施頻度)との関係を示す頻度分布図である。 図10は、対応関係生成部によって生成される対応関係の一例を示す図である。 図11は、基準回数設定部で設定される基準回数の一例を示す図である。 図12は、見守りシステムの動作を示すフロー図である。 図13は、見守りシステムの動作を示すフロー図である。 コンピュータの構成の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態に係る水道使用検知システム、見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法およびプログラムについて、図1から図14を参照しながら説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る水道使用検知システム1の全体構成を示す図である。水道使用検知システム1は、例えば、水道メータ2(水道使用量計測部)が収納されているメータボックス内に配置されるコンピュータ等によって構成される。水道使用検知システム1は、水道メータ2によって計測された水道水の流量を読み込む。また、水道使用検知システム1は、読み込んだ水道水の流量に基づいて、水道使用量、水道使用時間および水道使用回数を計測するとともに、単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を算出する。そして、水道使用検知システム1は、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量、および水道使用量のばらつき度を用いて、水道使用量および水道使用時間と水道使用の用途の内容とを対応付けた対応関係を生成する。
 図1に示すように、水道使用検知システム1は、水道使用量取得部11と、水道使用算出部12と、実施頻度算出部13と、用途内容決定部14と、対応関係生成部15とを備える。
 水道使用量取得部11は、住宅等の上水道の配管に設けられている水道メータ2によって計測された水道水の流量を、水道使用検知システム1に取り込む。具体的には、水道使用量取得部11は、水道メータ2から出力されるパルス信号を読み込んで、一定時間毎の水道使用量(水道使用量に関する情報)に換算する。パルス信号は、水道メータ2を所定量の水道水が通過する毎に、水道メータ2から1パルス出力される。そのため、水道使用量取得部11では、一定時間の間に出力されたパルス数によって、水道使用量を求める。
 水道使用算出部12は、水道使用量取得部11から出力された水道使用量に基づいて、任意の用途のために水道が使用されるごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める。なお、任意の用途には、例えば、「水洗トイレの使用」、「全自動洗濯機の使用」、および「浴槽への自動給湯(お湯はり)」等が含まれる。以下、水道使用算出部12の処理について一例を挙げて具体的に説明する。なお、以下において、「用途の実施」とは、任意の用途(例えば、「水洗トイレの使用」、「全自動洗濯機の使用」、および「浴槽への自動給湯」等)が実施されることを意味する。
 本実施形態では、水道使用算出部12は、例えば、水道使用量取得部11から出力された水道使用量を、図2に示すような、水道水の流量と時間との関係を波形で表す波形データに変換する。図2の例では、4つの波形W1~W4が示されている。波形W1~W4はそれぞれ、水道が使用されたことを示す。すなわち、波形の数は、水道使用の回数に相当する。したがって、図2の例では、水道が4回使用されたことを意味する。
 水道使用算出部12は、上記波形データから、例えば、以下のようにして、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量、および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める。
 本実施形態では、水道使用算出部12は、上記波形データに基づいて、一連の2つの波形間の時間をそれぞれ計測する。図2の例では、波形W1,W2間の時間X1、波形W2,W3間の時間X2、および波形W3,W4間の時間X3を計測する。そして、計測した時間が予め設定された時間(以下、設定時間と記す。)未満である場合には、一連の2つの波形を、一つの用途の実施において発生した波形と判定する。例えば、図2の例において、時間X1および時間X3は設定時間以上であり、時間X2は設定時間未満であるとする。なお、波形W4の次の波形(図示せず)は、波形W4から設定時間以上経過した後に発生したものとする。この場合、水道使用算出部12は、4つの波形W1~W4は、3つの用途の実施に相当すると判定する。具体的には、水道使用算出部12は、波形W1が一つの用途の実施に対応し、波形W2,W3が他の一つの用途の実施に対応し、波形W4がさらに他の一つの用途の実施に対応すると判定する。このようにして、水道使用算出部12は、波形と用途の実施とを対応付ける。
 また、水道使用算出部12は、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量、および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める。
 本実施形態では、水道使用時間は、一つの用途の実施時間に相当する。図2の例では、1つ目の用途の実施における水道使用時間として時間Y1が求められ、2つ目の用途の実施における水道使用時間として時間Y2が求められ、3つ目の用途の実施における水道使用時間として時間Y3が求められる。
 また、本実施形態では、上述したように、波形の数は、水道使用の回数に相当する。したがって、図2の例では、1つ目の用途の実施における水道使用回数は1回、2つ目の用途の実施における水道使用回数は2回、3つ目の用途の実施における水道使用回数は1回としてそれぞれ求められる。
 水道使用量は、各波形が示す流量および時間に基づいて算出される。図2の例では、波形W1に基づいて1つ目の用途の実施における水道使用量が算出され、波形W2および波形W3に基づいて2つ目の用途の実施における水道使用量が算出され、波形W4に基づいて3つ目の用途の実施における水道使用量が算出される。
 単位時間当たりの水道使用量のばらつき度は、例えば、標準偏差として求められる。具体的には、水道使用算出部12は、図3に示すように、各用途の実施期間において、単位時間ごとの水道使用量を算出する。図3の例では、用途の実施期間が単位時間ごとに15分割され、単位時間ごとの水道使用量が算出される。そして、水道使用算出部12は、算出した単位時間ごとの水道使用量を用いて、標準偏差を算出する。本実施形態では、用途の実施期間ごとに上記のようにして算出される標準偏差が、単位時間当たりの水道使用量のばらつき度とされる。単位時間の長さは、予め設定される。
 なお、本実施形態では、上記のように、用途の実施期間が単位時間ごとに分割されて、単位時間ごとの水道使用量が算出される。したがって、例えば、図2の波形W2,W3で表されるように、一つの用途の実施期間において水道水が複数回使用される場合、設定される単位時間の長さによっては、単位時間当たりの水道使用量が0になる期間が生じる。このため、一つの用途の実施期間において水道水が複数回使用される場合には、標準偏差が大きくなる傾向がある。
 図1を参照して、実施頻度算出部13は、所定期間(例えば、30日)において水道使用算出部12によって用途の実施ごとに求められた水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める。具体的には、実施頻度算出部13は、例えば、図4に示すような、水道使用時間とその水道使用時間の用途が実施された回数(実施頻度)との関係を示す頻度分布図を作成する。
 図1を参照して、用途内容決定部14は、実施頻度算出部13によって求められた関係(本実施形態では、頻度分布図)において実施頻度が所定の条件を満たす用途について、その用途の内容を決定する。本実施形態では、用途内容決定部14は、水道使用算出部12によって求められた波形数(水道使用回数)および標準偏差(ばらつき度)と、予め設定された特性情報とを用いて、用途の内容を決定する。以下、用途内容決定部14の処理について一例を挙げて具体的に説明する。
 本実施形態では、用途内容決定部14は、例えば、図5に示すような、水道使用の用途、波形数(水道使用回数)および標準偏差(ばらつき度)の関係を示すテーブル(特性情報)を有する。用途内容決定部14は、上記の頻度分布図において実施頻度がピーク値を示す用途を、実施頻度が所定の条件を満たす用途として選択する。図4の例では、実施頻度がピーク値P1,P2,P3を示す用途が、所定の条件を満たす用途として選択される。なお、頻度分布図からピーク値を検出する方法としては、公知の種々の方法を利用することができるので、詳細な説明は省略する。
 また、用途内容決定部14は、上記所定期間において水道使用算出部12によって用途の実施ごとに求められた波形数および標準偏差に基づいて、上記所定の条件を満たす用途について、波形数と標準偏差の平均値とを取得する。図4の例では、ピーク値P1,P2,P3を示す用途についてそれぞれ、波形数と標準偏差の平均値とが取得される。
 更に、用途内容決定部14は、取得した波形数および標準偏差の平均値と、図5に示す特性情報とから、上記所定の条件を満たす用途の内容を決定する。例えば、ピーク値P1を示す用途の波形数が1で、標準偏差の平均値が4.5の場合、用途内容決定部14は、図5に示す特性情報に基づいて、ピーク値P1を示す用途の内容を、「水洗トイレの使用」と判定する。
 なお、用途内容決定部14が有するテーブル(特性情報)は、水洗トイレ、全自動洗濯機、および自動給湯装置等の機器の特性に基づいて予め設定される。例えば、水洗トイレの使用時には、水道水の流量が短時間で変化するので、標準偏差は比較的大きくなる。また、全自動洗濯機では、水道が複数回(例えば、2回)使用されるので、標準偏差は比較的大きくなる。一方、浴槽の自動給湯時には、水道水の流量がほとんど変化しないので、標準偏差は小さくなる。なお、上記機器特性は、機器ごと(例えば、機器のメーカーごと)に大きく変動することは無いので、上記テーブルを世帯ごとに設定する必要は無い。
 図1を参照して、対応関係生成部15は、用途内容決定部14によって決定された用途の内容ごとに、その用途の内容と、水道使用算出部12によって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する。具体的には、例えば、対応関係生成部15は、上記の頻度分布図に基づいて、実施頻度がピーク値を示す用途についてそれぞれ、水道使用時間を取得する。図4の例では、対応関係生成部15は、ピーク値P1,P2,P3を示す用途の水道使用時間(180秒、1200秒、1750秒)をそれぞれ取得する。
 また、対応関係生成部15は、上記ピーク値を示す用途ごとに取得した水道使用時間と、水道使用算出部12によって用途の実施ごとに求められた水道使用時間および水道使用量とを比較して、上記ピーク値を示す用途の水道使用量をそれぞれ取得する。例えば、対応関係生成部15は、ピーク値P1,P2,P3(図4参照)を示す用途の水道使用量としてそれぞれ、18L、100L、180Lを取得する。
 更に、対応関係生成部15は、上記ピーク値を示す用途についてそれぞれ、取得した水道使用量および水道使用時間と、用途内容決定部14が決定した用途の内容とを対応付けることによって、対応関係を生成する。本実施形態では、対応関係生成部15は、例えば、対応関係として、図6に示すようなテーブルを生成する。
 本実施形態の水道使用検知システム1では、水道メータ2の計測値から求めた水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を用いて、水道使用の用途の具体的な内容と、水道使用量および水道使用時間とを対応付けた対応関係が生成される。このように、水道使用に関する少なくとも4つの要素に基づいて水道使用の用途の具体的な内容と、水道使用量および水道使用時間とが対応付けられるので、精度良く対応関係を生成することができる。したがって、上記の対応関係が生成された後は、水道メータ2の計測値から求めた水道使用時間および水道使用量と上記対応関係とを用いて、被見守り者の水道使用の用途を精度良く判定することができる。
 また、上記対応関係は、所定期間における被見守り者の実際の水道の使用状況(水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度)に基づいて生成される。このため、専門知識を有する作業者が、水道使用検知システム1が設置される世帯ごとに対応関係を設定する必要はない。しかも、既設の水道メータを利用して、対応関係を生成できる。これらの結果、簡単且つ低コストで、水道使用検知システムを実現できる。
 また、上述のように被見守り者の実際の水道の使用状況に基づいて生成された対応関係を用いて水道使用の用途を判定することができるので、用途判定時に個人差の影響を受けにくい。したがって、被見守り者に応じて水道使用の用途を判定する基準を変更しなくても、精度良く用途の判定を行うことができる。
 次に、水道使用検知システム1のより具体的な構成を、図7を用いて詳細に説明する。図7は、本発明の実施形態に係る水道使用検知システム1を含む見守りシステム10の全体構成を示すブロック図である。見守りシステム10は、水道使用検知システム1と、後述する見守りサーバ3とを有する。
 本実施形態では、水道使用検知システム1は、詳しくは後述するように、水道水の用途を判定した後、その判定結果を見守りサーバ3に出力する。見守りサーバ3では、水道使用検知システム1で判定された水道水の用途において、水道使用回数が基準回数と異なるなど所定の条件を満たした場合に、見守り者に異変を通知する。すなわち、水道使用検知システム1は、見守りサーバ3を含む見守りシステム10の一部を構成する。
 なお、本実施形態の水道使用検知システム1は、見守りシステム10の一部を構成しているが、この限りではなく、水道使用の用途およびその判定頻度に応じて、制御を行う他のシステムに用いても良い。
 本実施形態において、水道使用検知システム1は、水道使用量取得部11と、水道使用算出部12と、実施頻度算出部13と、用途内容決定部14と、対応関係生成部15と、水道使用量記憶部16と、対応関係記憶部17と、水道用途判定部18と、水道用途記憶部19と、通信部20とを有する。
 水道使用量取得部11は、一定時間毎に水道メータ2から出力されるパルス信号を取得するとともに、そのパルス信号を水道使用量に換算して、水道使用量記憶部16に出力する。具体的には、水道使用量取得部11は、パルス信号取得部21と、カウント部22と、換算部23とを有する。パルス信号取得部21は、水道メータ2から出力されるパルス信号を取得する。カウント部22は、一定時間をカウントするように構成されている。換算部23は、カウント部22によってカウントされた一定時間毎に、該一定時間内でパルス信号取得部21が取得したパルス信号を水道使用量に換算する。
 水道使用量記憶部16は、例えばフラッシュメモリなどの記憶装置によって構成されている。水道使用量記憶部16は、水道使用量取得部11から出力された一定時間毎の水道使用量を記憶する。すなわち、水道使用量記憶部16には、図8に示すように、時系列で一定時間毎の水道使用量が記憶されている。
 水道使用算出部12は、水道使用量記憶部16に記憶されている一定時間毎の水道使用量に基づいて、上述したように、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量、および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める。
 実施頻度算出部13は、上述したように、所定期間(例えば、30日)において水道使用算出部12によって用途の実施ごとに求められた水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係(以下、第1の関係とも記す。例えば、図4参照。)を求める。更に、実施頻度算出部13は、上記所定期間において水道使用算出部12によって用途の実施ごとに求められた水道使用量に基づいて、水道使用量と用途の実施頻度との関係(以下、第2の関係とも記す。)を求める。具体的には、実施頻度算出部13は、例えば、図9に示すような、水道使用量とその水道使用量の用途が実施された回数(実施頻度)との関係を示す頻度分布図を作成する。
 図7を参照して、用途内容決定部14は、上述したように、第1の関係(図4参照)において実施頻度が所定の条件を満たす用途について、その用途の内容を決定する。
 更に、用途内容決定部14は、第2の関係(図9参照)において実施頻度が所定の条件を満たす用途について、その用途の内容を決定する。以下、一例を挙げて具体的に説明する。
 本実施形態では、用途内容決定部14は、上記の第2の関係を示す頻度分布図において実施頻度がピーク値を示す用途を、実施頻度が所定の条件を満たす用途として選択する。図9の例では、実施頻度がピーク値p1~p6を示す用途がそれぞれ、所定の条件を満たす用途として選択される。なお、頻度分布図からピーク値を検出する方法としては、公知の種々の方法を利用することができるので、詳細な説明は省略する。
 また、用途内容決定部14は、上記所定の条件を満たす用途が複数選択された場合、その複数の用途を、組合せの用途と、それ以外の用途(以下、単独実施の用途と記す。)とに選別する。なお、本実施形態において「組合せの用途」とは、水道使用量が他の二以上の用途の合計の水道使用量に等しく、かつ実施頻度が上記他の二以上の用途のいずれの実施頻度よりも少ない用途である。「組合せの用途」は、二以上の用途が同時または短時間の間に実施され、それら二以上の用途の実施が、水道使用算出部12によって一つの用途の実施と判定された場合に発生する。以下、図9を参照して具体的に説明する。
 図9の例では、ピーク値p4を示す用途の水道使用量(118リットル)は、ピーク値p1を示す用途の水道使用量(18リットル)とピーク値p2を示す用途の水道使用量(100リットル)との合計値に等しい。また、ピーク値p4を示す用途の実施頻度(20回)は、ピーク値p1を示す用途の実施頻度(85回)よりも少なく、かつピーク値p2を示す用途の実施頻度(30回)よりも少ない。したがって、ピーク値p4を示す用途は、水道使用量が他の二以上の用途の合計の水道使用量に等しく、かつ実施頻度が他の二以上の用途のいずれの実施頻度よりも少ない用途であり、「組合せの用途」に選別される。詳細な説明は省略するが、図9の例では、ピーク値p5,p6を示す用途もそれぞれ、組合せの用途に選別される。一方、ピーク値p1,p2,p3を示す用途はそれぞれ、単独実施の用途に選別される。なお、図9の例では、組合せの用途(ピーク値p4,p5,p6を示す用途)は、2つの用途によって構成されているが、3つ以上の用途によって、「組合せの用途」が構成される場合もある。例えば、「水洗トイレの使用」、「全自動洗濯機の使用」、および「浴槽への自動給湯」の3つの用途が同時または短時間の間に実施されている場合には、これら3つの用途によって、「組合せの用途」が構成される。
 用途内容決定部14は、第1の関係(図4参照)に基づいて用途の内容を決定する場合と同様に、選別された単独実施の用途についてそれぞれ、波形数(水道使用回数)、標準偏差(ばらつき度)の平均値、および予め設定された特性情報(図5参照)に基づいて、用途の内容を決定する。図9を参照して、例えば、ピーク値p1を示す用途の波形数が1で、標準偏差の平均値が4.5の場合、用途内容決定部14は、図5に示す特性情報に基づいて、ピーク値p1を示す用途の内容を、「水洗トイレの使用」と判定する。また、例えば、ピーク値p2を示す用途の波形数が2で、標準偏差の平均値が6の場合、用途内容決定部14は、図5に示す特性情報に基づいて、ピーク値p2を示す用途の内容を、「全自動洗濯機の使用」と判定する。
 更に、用途内容決定部14は、上記のようにして決定された単独実施の用途の内容に基づいて、組合せの用途の内容を決定する。図9の例では、ピーク値p4を示す用途は、「水洗トイレの使用」および「全自動洗濯機の使用」の組合せの用途と判定される。
 図7を参照して、対応関係生成部15は、用途内容決定部14によって決定された用途の内容ごとに、その用途の内容と、水道使用算出部12によって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する。
 具体的には、上述したように、対応関係生成部15は、上記の第1の関係(図4参照)においてピーク値(図4では、ピーク値P1,P2,P3)を示す用途についてそれぞれ、水道使用時間を取得する。また、上述したように、対応関係生成部15は、ピーク値を示す用途ごとに取得した水道使用時間と、水道使用算出部12によって用途の実施ごとに求められた水道使用時間および水道使用量とを比較して、上記ピーク値を示す用途の水道使用量をそれぞれ取得する。また、対応関係生成部15は、実施頻度がピーク値を示す用途について、取得した水道使用量および水道使用時間と、用途内容決定部14が決定した用途の内容とを対応付ける。
 また、本実施形態では、対応関係生成部15は、上記の第2の関係(図9参照)において単独実施の用途に選別された用途(図9では、ピーク値p1,p2,p3を示す用途)についてそれぞれ、水道使用量を取得する。図9の例では、対応関係生成部15は、ピーク値p1,p2,p3を示す用途の水道使用量(18L、100L、180L)をそれぞれ取得する。また、対応関係生成部15は、第2の関係において上記ピーク値を示す用途ごとに取得した水道使用量と、水道使用算出部12によって用途の実施ごとに求められた水道使用時間および水道使用量とを比較して、上記ピーク値を示す用途の水道使用時間をそれぞれ取得する。例えば、対応関係生成部15は、ピーク値p1,p2,p3(図9参照)を示す用途の水道使用時間としてそれぞれ、180秒、1200秒、1750秒を取得する。
 更に、対応関係生成部15は、単独実施の用途についてそれぞれ、取得した水道使用量および水道使用時間と、用途内容決定部14が決定した用途の内容とを対応付ける。また、対応関係生成部15は、単独実施の用途の水道使用量および水道使用時間に基づいて、組合せの用途の内容と、水道使用量および水道使用時間とを対応付ける。以上のようにして、対応関係が生成される。
 なお、本実施形態では、上記の対応関係において、組合せの用途を構成する複数の単独実施の用途の水道使用量の合計値が、組合せの用途の水道使用量として設定される。また、組合せの用途を構成する複数の単独実施の用途の水道使用時間のうちの最長の水道使用時間が、組合せの用途の水道使用時間の下限値として設定される。更に、組合せの用途を構成する複数の単独実施の用途の水道使用時間の合計値が、組合せの用途の水道使用時間の上限値として設定される。本実施形態では、対応関係生成部15は、例えば、対応関係として、図10に示すようなテーブルを生成する。
 図7を参照して、対応関係記憶部17は、例えばフラッシュメモリなどの記憶装置によって構成されている。対応関係記憶部17は、対応関係生成部15によって生成された対応関係を記憶する。
 水道用途判定部18は、水道使用算出部12によって求められた水道使用量および水道使用時間と、対応関係記憶部17に記憶された関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する。例えば、図10に示したテーブルが対応関係記憶部17に記憶されている場合、水道使用算出部12によって得られた水道使用量が18リットルで、水道使用時間が180秒であれば、水道用途判定部18は、水道使用の用途の内容が「水洗トイレの使用」であると判定する。また、例えば、水道使用算出部12によって得られた水道使用量が280リットルで、水道使用時間が2050秒であれば、水道用途判定部18は、水道使用の用途の内容が「全自動洗濯機の使用」と「浴槽への自動給湯」との組合せであると判定する。
 なお、水道用途判定部18は、水道使用時間が30分以上、連続している場合には、連続使用と判断してもよい。この場合は、水道用途判定部18は、通信部20を介して、連続使用であることを示す信号を見守りサーバ3に送信してもよい。また、見守りサーバ3は、被見守り者が水道水を出した状態で倒れているような異変状態であると判断して、見守り者に異変を通知してもよい。
 水道用途記憶部19は、例えばフラッシュメモリなどの記憶装置によって構成されている。水道用途記憶部19は、水道用途判定部18によって判定された水道使用の用途の内容を記憶する。水道使用の用途の内容は、実施された時間帯別に水道用途記憶部19に記憶される。
 通信部20は、水道用途記憶部19に記憶されている水道使用の用途を、水道使用データとしてネットワーク4を介して見守りサーバ3に送信する。すなわち、通信部20は、省電力無線通信などの無線通信または有線通信によって、インターネットまたは専用のネットワーク回線などのネットワーク4に接続されている。
 次に、水道使用検知システム1から水道使用データが送信される見守りサーバ3の構成を、図7を用いて説明する。
 見守りサーバ3は、水道使用検知システム1から水道使用データが送信された場合に、ネットワーク4を介して水道使用データを受信する。そして、見守りサーバ3は、受信した水道使用データに含まれる水道使用の各用途の実施回数が、異変判定の基準となる基準回数と異なる場合には、水道使用状態に異変が生じたと判定する。見守りサーバ3は、水道使用状態に異変が生じたと判定した場合には、ネットワーク4を介して、見守り者に異変通知を行う。
 具体的には、見守りサーバ3は、通信部31と、水道使用データ記憶部32と、基準回数設定部33と、異変判定部34と、異変通知部35とを有する。通信部31は、ネットワーク4に通信可能に接続されている。通信部31は、ネットワーク4を介して水道使用検知システム1から水道使用データを受信するとともに、異変通知部35で異変通知信号が生成された場合に、該異変通知信号を、ネットワーク4を介して見守り者の表示端末5に送信する。
 水道使用データ記憶部32は、例えばハードディスク装置またはフラッシュメモリなどの記憶装置によって構成されている。水道使用データ記憶部32は、通信部31で受信した水道使用データを記憶する。この水道使用データには、水道使用の用途の内容、各用途の実施回数、水道使用量、水道使用時間などが含まれる。
 基準回数設定部33は、異変判定部34で異変判定を行う際の基準となる回数を設定する。具体的には、基準回数設定部33は、水道使用データ記憶部32に記憶されている水道使用データのうち、直近の一定期間(基準期間)での各用途(例えば、「水洗トイレの使用」、「全自動洗濯機の使用」、および「浴槽への自動給湯」等)の実施回数をそれぞれ平均して、用途の内容ごとに、平均実施回数を求める。また、基準回数設定部33は、前記実施回数を用いて、平均実施回数に対する標準偏差を求め、該標準偏差を考慮した基準回数を算出する。
 図11に、基準回数設定部33で設定される基準回数の一例を示す。図11には、直近の3日分の水道使用データを用いて、基準回数が算出された例が記載されている。具体的には、基準回数設定部33は、各用途(「水洗トイレの使用」、「全自動洗濯機の使用」、および「浴槽への自動給湯」)において、3日分の実施回数の平均および標準偏差をそれぞれ算出する。そして、基準回数設定部33は、算出された平均実施回数および標準偏差を用いて、各用途における基準回数を求める。
 なお、基準回数設定部33は、常に直近のデータを用いて基準回数を算出することにより、基準回数を更新してもよいし、特定の期間のデータを用いて算出された値を基準回数として設定してもよい。常に直近のデータを用いて基準回数を更新する場合には、常に被見守り者の最新の状態を基準とすることができる。すなわち、被見守り者の状態が長期間で変動している場合でも、その影響を受けることなく、短期間での異変を検知することが可能になる。しかも、個人差の影響を受けないため、被見守り者ごとに設定を行う必要がない。一方、特定の期間のデータを用いて基準回数を設定する場合には、徐々に異変が生じている状態でも、基準を常に一定とすることができる。
 異変判定部34は、水道使用データ記憶部32に記憶されている水道使用の各用途の一定期間(例えば1日)内での実施回数を、基準回数設定部33によって設定された基準回数と比較することにより、異変が生じているかどうかを判定する。
 具体的には、異変判定部34は、水道使用の各用途のうち、1日の「水洗トイレの使用」または「浴槽への自動給湯」の実施回数がゼロの場合には、被見守り者に異変が生じていると判定する。1日のトイレの使用がない場合には、被見守り者が倒れている可能性がある。また、1日の風呂の使用がない場合には、被見守り者が倒れているか病気の可能性がある。
 また、異変判定部34は、水道使用の各用途における一定期間内での実施回数が、基準回数とは異なる場合(各用途における水道使用回数が基準回数として設定されている範囲外の場合)には、被見守り者に異変が生じていると判定する。例えば、トイレの使用回数が多い場合には、被見守り者が頻尿になっている可能性がある。
 さらに、異変判定部34は、上述のように実施回数による判定だけでなく、使用時間が30分以上の連続使用が1回でも発生した場合にも、被見守り者に異変が生じていると判定する。使用時間が30分以上の連続使用が発生した場合、被見守り者が水道使用中に倒れた可能性がある。
 異変判定部34は、異変が生じていると判定した場合には、異変通知部35に対して異変検出信号を出力する。
 異変通知部35は、異変判定部34から異変検出信号が出力された場合に、異変通知信号を生成して、通信部31を介して見守り者の表示端末5に出力する。この異変通知信号には、被見守り者の異変の内容、異変発生時間、および見守り者のアドレス(ID、メールアドレスなど)が含まれている。異変通知部35による見守り者の表示端末5への通知方法は、メールでの通知または専用ホームページを利用しての通知など、どのような方法であってもよい。
 次に、本発明の実施形態1に係る見守りシステム10の動作について図12および図13を用いて説明する。図12および図13は、見守りシステム10の動作を示すフロー図である。以下の説明において、図1および図7を適宜、参酌する。また、本実施形態では、見守りシステム10を動作させることによって、見守り方法が実施される。よって、本実施形態における見守り方法の説明は、以下の見守りシステム10の動作説明に代える。
 なお、水道使用検知システム1は見守りシステム10に含まれるため、以下の見守りシステム10の動作の説明によって、水道使用検知システム1の動作も説明される。本実施形態では、水道使用検知システム1を動作させることによって、水道使用検知方法が実施されるため、水道使用検知方法の説明も、以下の見守りシステム10の動作説明に代える。
 まず、見守りシステム10では、水道使用検知システム1が動作する。水道使用検知システム1では、水道使用量取得部11は、水道メータ2から出力されるパルス信号に基づいて、一定時間毎の水道使用量を取得する(ステップSA1)。ステップSA1で取得された水道使用量は、水道使用量記憶部16に記憶される。
 水道使用算出部12は、ステップSA1で取得された一定時間毎の水道使用量を用いて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を取得する(ステップSA2)。
 続いて、実施頻度算出部13は、所定期間においてステップSA2において用途の実施ごとに取得された水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係(第1の関係)を取得する(ステップSA3)。また、ステップSA3において実施頻度算出部13は、更に、ステップSA2において用途の実施ごとに求められた水道使用量に基づいて、水道使用量と用途の実施頻度との関係(第2の関係)を取得する。
 次に、用途内容決定部14は、ステップSA3で取得された第1の関係において所定の条件を満たす用途について、ステップSA2において取得された水道使用回数およびばらつき度に基づいて、用途の内容を決定する(ステップSA4)。また、ステップSA4において用途内容決定部14は、更に、ステップSA3で取得された第2の関係において所定の条件を満たす用途について、ステップSA2において取得された水道使用回数およびばらつき度に基づいて、用途の内容を決定する。
 次に、対応関係生成部15は、ステップSA4によって決定された用途の内容ごとに、その用途の内容と、ステップSA2において取得された水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて、対応関係を生成する(ステップSA5)。
 以上により、水道使用検知システム1では、既設の水道メータ2から出力されるパルス信号を用いて、水道使用の用途の内容と、水道使用量および水道使用時間とを対応付けた対応関係を生成することができる。対応関係が生成されると、水道使用検知システム1は、下記のように、対応関係を用いて、水道使用の用途の内容を判定する。
 上記のようにして対応関係が生成された後、水道使用量取得部11は、水道メータ2から出力されるパルス信号に基づいて、一定時間毎の水道使用量を、水道使用の用途の内容を判定するための判定情報として取得する(ステップSA6)。
 次に、水道使用算出部12は、ステップSA6で取得された判定情報(一定時間毎の水道使用量)を用いて、用途の実施ごとに、水道使用量および水道使用時間を取得する(ステップSA7)。
 続いて、水道用途判定部18が、ステップSA7で用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、ステップSA5で生成された対応関係とを用いて、任意の用途が実施されるごとに、用途の内容を判定する(ステップSA8)。用途の内容の判定結果は、水道用途記憶部19に記憶される。このようにして、水道使用検知システム1では、水道の使用状況に基づいて対応関係が生成された後は、その対応関係を用いて、水道使用の用途を検知することができる。
 図13を参照して、水道使用検知システム1によって検知された水道使用の用途は、水道使用データとして、見守りサーバ3に送信される(ステップSA9)。見守りサーバ3に送信された水道使用データは、通信部31によって受信され、水道使用データ記憶部32に記憶される(ステップSA10)。
 基準回数設定部33は、水道使用データ記憶部32に記憶されている水道使用データを用いて、異変判定のための基準回数を設定する(ステップSA11)。
 続いて、異変判定部34が、ステップSA11において設定された基準回数を用いて、水道使用データ記憶部32に記憶されている水道使用データが異変判定の基準に該当するかどうかを判定する(ステップSA12)。異変判定の基準は、例えば、水道使用の各用途のうち、一定期間(例えば1日)内でのトイレまたは風呂の使用回数がゼロかどうか、水道使用の各用途の一定期間内での実施回数が基準回数と異なるかどうか、または、使用時間が30分以上の連続使用が1回でも発生したかどうかである。
 異変判定部34によって異変判定の基準に該当すると判定された場合(ステップSA12においてYESの場合)には、異変判定部34から異変通知部35に異変判定信号を出力し、該異変通知部35から通信部31を介して見守り者の表示端末5に異変を通知する(ステップSA13)。
 一方、異変判定部34によって異変判定の基準に該当しないと判定された場合(ステップSA12においてNOの場合)には、異変通知を行うことなく、このフローを終了する(End)。
 ここで、水道メータ2から取得したパルス信号を用いて一定時間ごとの水道使用量を算出するステップSA1が水道使用量取得ステップに対応し、用途の実施ごとに、水道使用時間等を取得するステップSA2が水道使用算出ステップに対応する。また、第1の関係および第2の関係を取得するステップSA3が実施頻度算出ステップに対応し、第1および第2の関係に基づいて用途の内容を決定するステップSA4が用途内容決定ステップに対応し、対応関係を生成するステップSA5が対応関係生成ステップに対応する。また、パルス信号から判定情報として水道使用量を取得するステップSA6が第1判定情報取得ステップに対応し、判定情報から水道使用量および水道使用時間を取得するステップSA7が第2判定情報取得ステップに対応し、用途の実施ごとに用途の内容を判定するステップSA8が水道用途判定ステップに対応する。更に、水道使用データが異変判定の基準を満たしている場合に、見守り者に対して異変を通知するステップSA12が異変通知ステップに対応し、基準回数を設定するステップSA11が基準回数設定ステップに対応する。
 本実施形態の構成によれば、直近の所定期間での水道の各使用用途の実施回数から、平均実施回数および標準偏差を求めることにより、異変の判定に用いる基準回数を算出するため、常に被見守り者の最新の状態を基準として、異変を判定することが可能になる。よって、被見守り者の異変判定の精度を向上することができる。
 また、上述の構成により、被見守り者の生活パターンを学習して、異変の判定を行うことができる。これにより、被見守り者の個人差の影響を受けずに異変の判定を行うことができるとともに、被見守り者の状態が長期変動した場合でもその影響を受けることなく異変の判定を行うことができる。
 本発明の実施形態におけるプログラムは、コンピュータに、図12および図13に示すステップSA1からSA13を実行させるプログラムであれば良い。このプログラムをコンピュータにインストールし、実行することによって、本実施形態における水道使用検知システム、見守りシステム、水道用検知方法および見守り方法を実現することができる。この場合、コンピュータのCPU(Central Processing Unit)は、水道使用検知システム1の水道使用量取得部11、水道使用算出部12、実施頻度算出部13、用途内容決定部14、対応関係生成部15、水道用途判定部18および通信部20として機能し、処理を行う。また、別のコンピュータのCPUは、見守りサーバ3の通信部31、基準回数設定部33、異変判定部34および異変通知部35として機能し、処理を行なう。
 また、本実施形態では、水道使用量記憶部16、対応関係記憶部17、水道用途記憶部19および水道使用データ記憶部32は、コンピュータが有する記憶装置に、これらを構成するデータファイルを格納することによって、又はこのデータファイルが格納された記録媒体をコンピュータと接続された読取装置に搭載することによって実現されている。
 また、本実施の形態におけるプログラムは、複数のコンピュータによって構築されたコンピュータシステムによって実行されても良い。この場合は、例えば、各コンピュータが、それぞれ、水道使用量取得部11、水道使用算出部12、実施頻度算出部13、用途内容決定部14、対応関係生成部15、水道用途判定部18、通信部20、通信部31、基準回数設定部33、異変判定部34および異変通知部35のいずれかとして機能しても良い。また、水道使用量記憶部16、対応関係記憶部17、水道用途記憶部19および水道使用データ記憶部32は、本実施の形態におけるプログラムを実行するコンピュータとは別のコンピュータ上に構築されていても良い。
 ここで、本実施形態におけるプログラムを実行することによって、水道使用検知システム1および見守りサーバ10をそれぞれ実現するコンピュータについて図14を用いて説明する。図14は、本発明の実施形態における見守りシステム10を実現するコンピュータの一例を示すブロック図である。なお、水道使用検知システム1を実現するコンピュータと見守りサーバ10を実現するコンピュータとは、同様の構成を有するため、以下では、水道使用検知システム1を実現するコンピュータについて説明する。
 図14に示すように、コンピュータ110は、CPU111と、メインメモリ112と、記憶装置113と、入力インターフェイス114と、表示コントローラ115と、データリーダ/ライタ116と、通信インターフェイス117とを備える。これらの各部は、バス121を介して、互いにデータ通信可能に接続される。
 CPU111は、記憶装置113に格納された、本実施形態におけるプログラム(コード)をメインメモリ112に展開し、これらを所定順序で実行することにより、各種の演算を実施する。メインメモリ112は、典型的には、DRAM(Dynamic Random Access Memory)等の揮発性の記憶装置である。また、本実施形態におけるプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体120に格納された状態で提供される。なお、本実施形態におけるプログラムは、通信インターフェイス117を介して接続されたインターネット上で流通するものであっても良い。
 また、記憶装置113の具体例としては、ハードディスクドライブの他、フラッシュメモリ等の半導体記憶装置が挙げられる。入力インターフェイス114は、CPU111と、キーボードおよびマウスといった入力機器118との間のデータ伝送を仲介する。表示コントローラ115は、ディスプレイ装置119と接続され、ディスプレイ装置119での表示を制御する。
 データリーダ/ライタ116は、CPU111と記録媒体120との間のデータ伝送を仲介し、記録媒体120からのプログラムの読み出し、およびコンピュータ110における処理結果の記録媒体120への書き込みを実行する。通信インターフェイス117は、CPU111と、他のコンピュータとの間のデータ伝送を仲介する。
 また、記録媒体120の具体例としては、CF(Compact Flash(登録商標))およびSD(Secure Digital)等の汎用的な半導体記憶デバイス、フレキシブルディスク(Flexible Disk)等の磁気記憶媒体、又はCD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)などの光学記憶媒体が挙げられる。
 なお、本実施の形態における水道使用検知システム1および見守りサーバ3は、プログラムがインストールされたコンピュータではなく、各部に対応したハードウェアを用いることによっても実現可能である。更に、水道使用検知システム1および見守りサーバ3は、一部がプログラムで実現され、残りの部分がハードウェアで実現されていてもよい。
 上述した実施の形態の一部又は全部は、以下に記載する(付記1)~(付記18)によって表現することができるが、以下の記載に限定されるものではない。
(付記1)
 水道の使用状況に基づいて水道使用の用途を検知する水道使用検知システムであって、
 水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得部と、
 前記水道使用量取得部によって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出部と、
 所定期間において前記水道使用算出部によって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出部と、
 前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出部によって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定部と、
 前記用途内容決定部によって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出部によって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成部と、
を備える、水道使用検知システム。
(付記2)
 前記実施頻度算出部は更に、前記所定期間において前記水道使用算出部によって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用量に基づいて、水道使用量と用途の実施頻度との関係を求め、
 前記用途内容決定部は、前記水道使用量と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす複数の用途を選択し、該複数の用途のうちの一の用途の水道使用量が、該複数の用途のうちの他の二以上の用途の合計の水道使用量に等しく、かつ前記一の用途の実施頻度が前記他の二以上の用途のいずれの実施頻度よりも少ない場合に、前記他の二以上の用途についてそれぞれ、前記水道使用算出部によって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて用途の内容を決定するとともに、決定した前記二以上の用途の内容の組合せを、前記一の用途の内容として決定する、付記1に記載の水道使用検知システム。
(付記3)
 前記水道使用量計測部は、水道メータであり、
 前記水道使用量取得部は、水道メータから出力される信号を前記水道使用量に関する情報として取得する、付記1または2に記載の水道使用検知システム。
(付記4)
 前記水道使用算出部で用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成部で生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定部を更に備える、付記1から3のいずれか記載の水道使用検知システム。
(付記5)
 被見守り者の異変を検知する見守りシステムであって、
 付記1から3のいずれかに記載の水道使用検知システムと、
 前記水道使用算出部で用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成部で生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定部と、
 前記水道用途判定部によって判定された用途の内容について、一定期間内の実施回数が基準回数と異なる場合に、見守り者に対して異変を通知する異変通知部とを備える、見守りシステム。
(付記6)
 前記基準回数を設定するための基準回数設定部をさらに備え、
 前記基準回数設定部は、前記水道用途判定部によって判定された用途の内容について、実施回数を基準期間内で検出し、その検出結果に基づいて求めた平均実施回数および標準偏差に基づいて前記基準回数を設定する、付記5に記載の見守りシステム。
(付記7)
 水道の使用状況に基づいて水道使用の用途を検知する水道使用検知方法であって、
 水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得ステップと、
 前記水道使用量取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出ステップと、
 所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出ステップと、
 前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定ステップと、
 前記用途内容決定ステップによって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出ステップによって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成ステップと、
を備える、水道使用検知方法。
(付記8)
 前記実施頻度算出ステップでは更に、前記所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用量に基づいて、水道使用量と用途の実施頻度との関係を求め、
 前記用途内容決定ステップでは、前記水道使用量と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす複数の用途を選択し、該複数の用途のうちの一の用途の水道使用量が、該複数の用途のうちの他の二以上の用途の合計の水道使用量に等しく、かつ前記一の用途の実施頻度が前記他の二以上の用途のいずれの実施頻度よりも少ない場合に、前記他の二以上の用途についてそれぞれ、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて用途の内容を決定するとともに、決定した前記二以上の用途の内容の組合せを、前記一の用途の内容として決定する、付記7に記載の水道使用検知方法。
(付記9)
 前記水道使用量計測部は、水道メータであり、
 前記水道使用量取得ステップでは、水道メータから出力される信号を前記水道使用量に関する情報として取得する、付記7または8に記載の水道使用検知方法。
(付記10)
 前記水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する第1判定情報取得ステップと、
 前記第1判定情報取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用量および水道使用時間を求める第2判定情報取得ステップと、
 前記第2判定情報取得ステップで用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成ステップで生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定ステップと、
を更に備える、付記7から9のいずれかに記載の水道使用検知方法。
(付記11)
 被見守り者の異変を検知する見守り方法であって、
 水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得ステップと、
 前記水道使用量取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出ステップと、
 所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出ステップと、
 前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定ステップと、
 前記用途内容決定ステップによって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出ステップによって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成ステップと、
 前記水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する第1判定情報取得ステップと、
 前記第1判定情報取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用量および水道使用時間を求める第2判定情報取得ステップと、
 前記第2判定情報取得ステップで用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成ステップで生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定ステップと、
 前記水道用途判定ステップによって判定された用途の内容について、一定期間内の実施回数が基準回数と異なる場合に、見守り者に対して異変を通知する異変通知ステップと、
を備える、見守り方法。
(付記12)
 前記基準回数を設定するための基準回数設定ステップをさらに備え、
 前記基準回数設定ステップでは、前記水道用途判定ステップによって判定された用途の内容について、実施回数を基準期間内で検出し、その検出結果に基づいて求めた平均実施回数および標準偏差に基づいて前記基準回数を設定する、付記11に記載の見守り方法。
(付記13)
 コンピュータに、
 水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得ステップと、
 前記水道使用量取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出ステップと、
 所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出ステップと、
 前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定ステップと、
 前記用途内容決定ステップによって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出ステップによって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成ステップと、
を実行させる命令を含む、プログラムを記録しているコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
(付記14)
 前記実施頻度算出ステップでは更に、前記所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用量に基づいて、水道使用量と用途の実施頻度との関係を求め、
 前記用途内容決定ステップでは、前記水道使用量と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす複数の用途を選択し、該複数の用途のうちの一の用途の水道使用量が、該複数の用途のうちの他の二以上の用途の合計の水道使用量に等しく、かつ前記一の用途の実施頻度が前記他の二以上の用途のいずれの実施頻度よりも少ない場合に、前記他の二以上の用途についてそれぞれ、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて用途の内容を決定するとともに、決定した前記二以上の用途の内容の組合せを、前記一の用途の内容として決定する、付記13に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
(付記15)
 前記水道使用量計測部は、水道メータであり、
 前記水道使用量取得ステップでは、水道メータから出力される信号を前記水道使用量に関する情報として取得する、付記13または14に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
(付記16)
 前記水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する第1判定情報取得ステップと、
 前記第1判定情報取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用量および水道使用時間を求める第2判定情報取得ステップと、
 前記第2判定情報取得ステップで用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成ステップで生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定ステップと、
を更に前記コンピュータに実行させる、付記13から15のいずれかに記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
(付記17)
 前記水道用途判定ステップによって判定された用途の内容について、一定期間内の実施回数が基準回数と異なる場合に、見守り者に対して異変を通知する異変通知ステップを更に、前記コンピュータに実行させる、付記16に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
(付記18)
 前記基準回数を設定するための基準回数設定ステップを更に、前記コンピュータに実行させ、
 前記基準回数設定ステップでは、前記水道用途判定ステップによって判定された用途の内容について、実施回数を基準期間内で検出し、その検出結果に基づいて求めた平均実施回数および標準偏差に基づいて前記基準回数を設定する、付記17に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2016年3月29日に出願された日本出願特願2016-065069を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 本発明は、水道の使用状況に応じて使用用途を検知するための水道使用検知システムに利用可能である。
1 水道用検知システム
2 水道メータ(水道使用量計測部)
3 見守りサーバ
4 ネットワーク
5 表示端末
10 見守りシステム
11 水道使用量取得部
12 水道使用算出部
13 実施頻度算出部
14 用途内容決定部
15 対応関係生成部
16 水道使用量記憶部
17 対応関係記憶部
18 水道用途判定部
19 水道用途記憶部
20 通信部
21 パルス信号取得部
22 カウント部
23 換算部
31 通信部
32 水道使用データ記憶部
33 基準回数設定部
34 異変判定部
35 異変通知部
110 コンピュータ
111 CPU
112 メインメモリ
113 記憶装置
114 入力インターフェイス
115 表示コントローラ
116 データリーダ/ライタ
117 通信インターフェイス
118 入力機器
119 ディスプレイ装置
120 記録媒体
121 バス

Claims (18)

  1.  水道の使用状況に基づいて水道使用の用途を検知する水道使用検知システムであって、
     水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得部と、
     前記水道使用量取得部によって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出部と、
     所定期間において前記水道使用算出部によって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出部と、
     前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出部によって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定部と、
     前記用途内容決定部によって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出部によって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成部と、
    を備える、水道使用検知システム。
  2.  前記実施頻度算出部は更に、前記所定期間において前記水道使用算出部によって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用量に基づいて、水道使用量と用途の実施頻度との関係を求め、
     前記用途内容決定部は、前記水道使用量と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす複数の用途を選択し、該複数の用途のうちの一の用途の水道使用量が、該複数の用途のうちの他の二以上の用途の合計の水道使用量に等しく、かつ前記一の用途の実施頻度が前記他の二以上の用途のいずれの実施頻度よりも少ない場合に、前記他の二以上の用途についてそれぞれ、前記水道使用算出部によって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて用途の内容を決定するとともに、決定した前記二以上の用途の内容の組合せを、前記一の用途の内容として決定する、請求項1に記載の水道使用検知システム。
  3.  前記水道使用量計測部は、水道メータであり、
     前記水道使用量取得部は、水道メータから出力される信号を前記水道使用量に関する情報として取得する、請求項1または2に記載の水道使用検知システム。
  4.  前記水道使用算出部で用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成部で生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定部を更に備える、請求項1から3のいずれか記載の水道使用検知システム。
  5.  被見守り者の異変を検知する見守りシステムであって、
     請求項1から3のいずれかに記載の水道使用検知システムと、
     前記水道使用算出部で用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成部で生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定部と、
     前記水道用途判定部によって判定された用途の内容について、一定期間内の実施回数が基準回数と異なる場合に、見守り者に対して異変を通知する異変通知部とを備える、見守りシステム。
  6.  前記基準回数を設定するための基準回数設定部をさらに備え、
     前記基準回数設定部は、前記水道用途判定部によって判定された用途の内容について、実施回数を基準期間内で検出し、その検出結果に基づいて求めた平均実施回数および標準偏差に基づいて前記基準回数を設定する、請求項5に記載の見守りシステム。
  7.  水道の使用状況に基づいて水道使用の用途を検知する水道使用検知方法であって、
     水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得ステップと、
     前記水道使用量取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出ステップと、
     所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出ステップと、
     前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定ステップと、
     前記用途内容決定ステップによって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出ステップによって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成ステップと、
    を備える、水道使用検知方法。
  8.  前記実施頻度算出ステップでは更に、前記所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用量に基づいて、水道使用量と用途の実施頻度との関係を求め、
     前記用途内容決定ステップでは、前記水道使用量と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす複数の用途を選択し、該複数の用途のうちの一の用途の水道使用量が、該複数の用途のうちの他の二以上の用途の合計の水道使用量に等しく、かつ前記一の用途の実施頻度が前記他の二以上の用途のいずれの実施頻度よりも少ない場合に、前記他の二以上の用途についてそれぞれ、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて用途の内容を決定するとともに、決定した前記二以上の用途の内容の組合せを、前記一の用途の内容として決定する、請求項7に記載の水道使用検知方法。
  9.  前記水道使用量計測部は、水道メータであり、
     前記水道使用量取得ステップでは、水道メータから出力される信号を前記水道使用量に関する情報として取得する、請求項7または8に記載の水道使用検知方法。
  10.  前記水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する第1判定情報取得ステップと、
     前記第1判定情報取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用量および水道使用時間を求める第2判定情報取得ステップと、
     前記第2判定情報取得ステップで用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成ステップで生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定ステップと、
    を更に備える、請求項7から9のいずれかに記載の水道使用検知方法。
  11.  被見守り者の異変を検知する見守り方法であって、
     水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得ステップと、
     前記水道使用量取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出ステップと、
     所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出ステップと、
     前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定ステップと、
     前記用途内容決定ステップによって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出ステップによって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成ステップと、
     前記水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する第1判定情報取得ステップと、
     前記第1判定情報取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用量および水道使用時間を求める第2判定情報取得ステップと、
     前記第2判定情報取得ステップで用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成ステップで生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定ステップと、
     前記水道用途判定ステップによって判定された用途の内容について、一定期間内の実施回数が基準回数と異なる場合に、見守り者に対して異変を通知する異変通知ステップと、
    を備える、見守り方法。
  12.  前記基準回数を設定するための基準回数設定ステップをさらに備え、
     前記基準回数設定ステップでは、前記水道用途判定ステップによって判定された用途の内容について、実施回数を基準期間内で検出し、その検出結果に基づいて求めた平均実施回数および標準偏差に基づいて前記基準回数を設定する、請求項11に記載の見守り方法。
  13.  コンピュータに、
     水道使用量を計測するための水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する水道使用量取得ステップと、
     前記水道使用量取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用時間、水道使用回数、水道使用量および単位時間当たりの水道使用量のばらつき度を求める水道使用算出ステップと、
     所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用時間に基づいて、水道使用時間と用途の実施頻度との関係を求める実施頻度算出ステップと、
     前記水道使用時間と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす用途について、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて、該用途の内容を決定する用途内容決定ステップと、
     前記用途内容決定ステップによって決定された用途の内容ごとに、該用途の内容と、前記水道使用算出ステップによって求められた水道使用量および水道使用時間と、を対応付けて得られる対応関係を生成する対応関係生成ステップと、
    を実行させる命令を含む、プログラムを記録しているコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  14.  前記実施頻度算出ステップでは更に、前記所定期間において前記水道使用算出ステップによって前記用途の実施ごとに求められた前記水道使用量に基づいて、水道使用量と用途の実施頻度との関係を求め、
     前記用途内容決定ステップでは、前記水道使用量と用途の実施頻度との関係において該実施頻度が所定の条件を満たす複数の用途を選択し、該複数の用途のうちの一の用途の水道使用量が、該複数の用途のうちの他の二以上の用途の合計の水道使用量に等しく、かつ前記一の用途の実施頻度が前記他の二以上の用途のいずれの実施頻度よりも少ない場合に、前記他の二以上の用途についてそれぞれ、前記水道使用算出ステップによって求められた前記水道使用回数および前記ばらつき度に基づいて用途の内容を決定するとともに、決定した前記二以上の用途の内容の組合せを、前記一の用途の内容として決定する、請求項13に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  15.  前記水道使用量計測部は、水道メータであり、
     前記水道使用量取得ステップでは、水道メータから出力される信号を前記水道使用量に関する情報として取得する、請求項13または14に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  16.  前記水道使用量計測部から水道使用量に関する情報を取得する第1判定情報取得ステップと、
     前記第1判定情報取得ステップによって取得された水道使用量に関する情報に基づいて、用途の実施ごとに、水道使用量および水道使用時間を求める第2判定情報取得ステップと、
     前記第2判定情報取得ステップで用途の実施ごとに求められた水道使用量および水道使用時間と、前記対応関係生成ステップで生成された対応関係とを用いて、水道使用の用途の内容を判定する水道用途判定ステップと、
    を更に前記コンピュータに実行させる、請求項13から15のいずれかに記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  17.  前記水道用途判定ステップによって判定された用途の内容について、一定期間内の実施回数が基準回数と異なる場合に、見守り者に対して異変を通知する異変通知ステップを更に、前記コンピュータに実行させる、請求項16に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  18.  前記基準回数を設定するための基準回数設定ステップを更に、前記コンピュータに実行させ、
     前記基準回数設定ステップでは、前記水道用途判定ステップによって判定された用途の内容について、実施回数を基準期間内で検出し、その検出結果に基づいて求めた平均実施回数および標準偏差に基づいて前記基準回数を設定する、請求項17に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
PCT/JP2017/012890 2016-03-29 2017-03-29 水道使用検知システム、それを用いた見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体 WO2017170691A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018509338A JP6579638B2 (ja) 2016-03-29 2017-03-29 水道使用検知システム、それを用いた見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法およびプログラム

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016065069 2016-03-29
JP2016-065069 2016-03-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017170691A1 true WO2017170691A1 (ja) 2017-10-05

Family

ID=59964543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/012890 WO2017170691A1 (ja) 2016-03-29 2017-03-29 水道使用検知システム、それを用いた見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6579638B2 (ja)
WO (1) WO2017170691A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108766551A (zh) * 2018-04-12 2018-11-06 合肥指南针电子科技有限责任公司 一种智能化监所电子水牌调控系统
CN108846536A (zh) * 2018-04-12 2018-11-20 合肥指南针电子科技有限责任公司 一种监所电子水牌智能化调控系统
JP2021120794A (ja) * 2020-01-30 2021-08-19 アズビル金門株式会社 異常検知装置および異常検知方法
CN117331291A (zh) * 2023-12-01 2024-01-02 上海红岩临芯半导体科技有限公司 涂胶显影设备单元均衡流片的调度方法及系统

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113066262B (zh) * 2021-05-06 2022-04-26 怀化市自来水有限公司 节能式老年社区用水监测方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006134155A (ja) * 2004-11-08 2006-05-25 Cij Hokuden:Kk 生活行動監視装置およびその方法
JP2012048620A (ja) * 2010-08-30 2012-03-08 Central Res Inst Of Electric Power Ind 共用データ生成方法、生成装置及び生成プログラム
JP2013020574A (ja) * 2011-07-14 2013-01-31 Cosmo Life Kk 住宅状態確認システム
JP2014134985A (ja) * 2013-01-11 2014-07-24 Hitachi Ltd 水使用状況監視装置および方法
JP2014232461A (ja) * 2013-05-30 2014-12-11 株式会社日立製作所 水需要量計測見守りサービス装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006134155A (ja) * 2004-11-08 2006-05-25 Cij Hokuden:Kk 生活行動監視装置およびその方法
JP2012048620A (ja) * 2010-08-30 2012-03-08 Central Res Inst Of Electric Power Ind 共用データ生成方法、生成装置及び生成プログラム
JP2013020574A (ja) * 2011-07-14 2013-01-31 Cosmo Life Kk 住宅状態確認システム
JP2014134985A (ja) * 2013-01-11 2014-07-24 Hitachi Ltd 水使用状況監視装置および方法
JP2014232461A (ja) * 2013-05-30 2014-12-11 株式会社日立製作所 水需要量計測見守りサービス装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108766551A (zh) * 2018-04-12 2018-11-06 合肥指南针电子科技有限责任公司 一种智能化监所电子水牌调控系统
CN108846536A (zh) * 2018-04-12 2018-11-20 合肥指南针电子科技有限责任公司 一种监所电子水牌智能化调控系统
JP2021120794A (ja) * 2020-01-30 2021-08-19 アズビル金門株式会社 異常検知装置および異常検知方法
CN117331291A (zh) * 2023-12-01 2024-01-02 上海红岩临芯半导体科技有限公司 涂胶显影设备单元均衡流片的调度方法及系统
CN117331291B (zh) * 2023-12-01 2024-03-19 上海红岩临芯半导体科技有限公司 涂胶显影设备单元均衡流片的调度方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
JP6579638B2 (ja) 2019-09-25
JPWO2017170691A1 (ja) 2019-02-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6579638B2 (ja) 水道使用検知システム、それを用いた見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法およびプログラム
JP6440223B2 (ja) 水道使用検知システム、それを用いた見守りシステム、水道使用検知方法、見守り方法及びプログラム
US9267971B2 (en) Energy consumption monitoring system, method, and computer program
JP2007232377A (ja) 情報処理装置および地震監視方法
EP2901226B1 (en) Process variable measurement noise diagnostic
JP2013020574A (ja) 住宅状態確認システム
WO2015136839A1 (ja) 生活行動推定装置、およびプログラム
JP2016053771A (ja) 通知システム及び通知方法
JP2014134985A (ja) 水使用状況監視装置および方法
JP6381498B2 (ja) 計量メータの状態変化検出装置及びプログラム
US9699525B2 (en) Method and system for automatic residual consumption
JP6659056B2 (ja) 看視システム
KR20110101424A (ko) 통합검침시스템을 이용한 수용가 관리 시스템 및 관리 방법
JP2020016491A (ja) 状態検知システムおよび状態検知方法
JP2018085061A (ja) 生活反応検知システム、生活反応検知装置および生活反応検知方法
KR101996028B1 (ko) 정전 감시 시스템 및 그 동작 방법
JP7085750B2 (ja) 生活習慣分析システム、生活習慣分析方法及びプログラム
JP6180124B2 (ja) 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、プログラム及び記憶媒体
JP6462243B2 (ja) 看視システム
JP5071121B2 (ja) ガス遮断装置
WO2021176542A1 (ja) 状態検知システム
JP2011034249A (ja) 水管理システム
JP2022147117A (ja) 見守りシステムおよびその制御方法
JP6325147B1 (ja) 閾値設定方法、漏水監視装置およびプログラム
CN104954499A (zh) 一种水表监控方法、装置及系统

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2018509338

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17775225

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17775225

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1