WO2018235651A1 - 健康管理装置、健康管理方法、および健康管理プログラム - Google Patents

健康管理装置、健康管理方法、および健康管理プログラム Download PDF

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WO2018235651A1
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user
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management device
health
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中村 文彦
大輔 野崎
和 松岡
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オムロンヘルスケア株式会社
オムロン株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a health management device, a health management method, and a health management program.
  • the present invention in one aspect, is made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a technique for motivating and maintaining a user for measuring biological information.
  • the present invention adopts the following configuration in order to solve the problems described above.
  • the health management device includes a plurality of sections connecting the start section and the end section, and the user's frame advances from the start section to the end section.
  • a determination unit that determines an evaluation value based on the acquired measurement data, an acquisition unit that acquires measurement data of biological information of the user, and a determination unit that determines an evaluation value;
  • a determination unit that determines the number of zones in which the frame moves in the twin six based on an evaluation value; and an update unit that updates position information representing the zone in which the frame is located based on the number of zones determined. Equipped with
  • the measurement data of the user's biological information is acquired, and the user's piece in twin six is advanced based on the acquired data. This can increase the motivation for the user to measure biological information.
  • the position information of the frame is updated and stored. Then, when the next measurement data is obtained, the position information is further updated and stored. That is, the measurement data acquired at any time is continuously used in twins. This allows the user to maintain motivation for subsequent measurements, even if the user has forgotten to take measurements once (for example, one day).
  • the evaluation value that is, the degree of importance is determined based on the measurement data. Then, based on the determined evaluation value, the number of sections in which the top of the twin-six travels is determined. Thereby, the user can increase the motivation for measuring vital information of high importance.
  • the health management device further includes an assignment unit that assigns points to the user when the section represented by the position information becomes the end section. According to the above configuration, when the piece advances to the end section (goal), a point is given, so that it is possible to maintain the user's motivation for the measurement until the piece reaches the goal.
  • the determination unit acquires health information representing a health condition of the user, and determines the evaluation value based on the acquired measurement data and the health information.
  • the evaluation value is determined based not only on the measurement data but also on the health information of the user. This makes it possible to acquire user-specific measurement data of high importance, and to improve the quality of health management.
  • the determination unit determines the evaluation value as a first value when the acquired measurement data does not satisfy a predetermined condition based on the acquired health information, and the acquisition is performed.
  • the evaluation value is a second value whose evaluation is higher than the first value.
  • the height of the evaluation value can be determined based on whether the measurement data satisfies the predetermined condition based on the health information of the user.
  • the determination unit determines, as the first number, the number of sections that the frame advances when the evaluation value is determined to be the first value, and the evaluation value is the second. If it is determined to be a value, the number of sections advanced by the frame is determined to be a second number larger than the first number. According to the above configuration, when the evaluation value is high, it is possible to increase the number of sections in which the frame advances.
  • the measurement data includes blood pressure and measurement time. According to the above configuration, an evaluation value can be determined from blood pressure and measurement time as measurement data.
  • the measurement data includes blood pressure and a measurement location.
  • the evaluation value can be determined from the blood pressure and the measurement location as measurement data.
  • the measurement data includes a weight and a measurement time.
  • the evaluation value can be determined from the weight and measurement time as measurement data.
  • FIG. 1 schematically exemplifies an application scene of the health management system according to the embodiment.
  • FIG. 2 schematically illustrates an example of the hardware configuration of the measurement terminal according to the embodiment.
  • FIG. 3 schematically illustrates an example of the hardware configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 4 schematically illustrates an example of the hardware configuration of the health management device according to the embodiment.
  • FIG. 5 schematically illustrates an example of a functional configuration of the control unit in the health management device according to the embodiment.
  • FIG. 6 exemplarily illustrates an example of dual routines activated by the activation unit according to the embodiment.
  • FIG. 7 illustrates an example of the correspondence between the health condition and the predetermined condition according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the health management device according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the health management device according to the embodiment.
  • the present embodiment an embodiment according to one aspect of the present invention (hereinafter, also referred to as “the present embodiment”) will be described based on the drawings.
  • the embodiment described below is merely an illustration of the present invention in all respects. It goes without saying that various improvements and modifications can be made without departing from the scope of the present invention. That is, in the implementation of the present invention, a specific configuration according to the embodiment may be appropriately adopted.
  • data appearing in the present embodiment is described in natural language, more specifically, it is specified by a pseudo language, a command, a parameter, a machine language or the like that can be recognized by a computer.
  • FIG. 1 schematically exemplifies an application scene of the health management system according to the embodiment.
  • the health management system includes a measurement terminal 100, a user terminal 200, and a health management device 300.
  • the measurement terminal 100 is wirelessly connected to the user terminal 200, for example.
  • the user terminal 200 and the health management device 300 are connected to each other via the wide area network 400.
  • the configuration of the health management system is not limited to the configuration shown in FIG.
  • the measurement terminal 100 may be connected to the health management device 300 without the user terminal 200. Also, part of the functions (processes) realized by the health management device 300 may be performed by the user terminal 200.
  • the measurement terminal 100 is, for example, a watch-type wearable device.
  • the measurement terminal 100 measures biological information such as the blood pressure of the user by being attached to the user. Then, the measurement terminal 100 generates measurement data including information such as the measured biological information, measurement time, and measurement location.
  • a measurement terminal (second measurement terminal) (not shown) may be provided.
  • the second measurement terminal measures, for example, biological information such as the weight of the user. Then, the second measurement terminal generates measurement data including information such as the measured biological information, the measurement time, and the measurement location.
  • the second measurement terminal is wirelessly connected to the user terminal 200, for example.
  • a plurality of measurement terminals (not shown) may be provided, which are also connected to the user terminal 200, for example, wirelessly.
  • the user terminal 200 is, for example, an information communication terminal used by an individual user, and includes, for example, a portable information communication terminal such as a smartphone, a mobile phone, a tablet PC, or a notebook PC.
  • the user terminal 200 transfers measurement data from the measurement terminal 100 and a measurement terminal (not shown) to the health management device 300.
  • the user terminal 200 displays a message that the health management device 300 is activated.
  • the health management device 300 is, for example, a server used by a service provider.
  • the health management device 300 includes an activation unit 313, an acquisition unit 314, a determination unit 315, a determination unit 316, and an update unit 317.
  • the activation unit 313 manages biroku information for executing the biroku, and activates the biroku.
  • the biroku includes a plurality of sections connecting the start section and the end section. In addition, biroku is configured such that the user's piece advances a plurality of sections from the start section to the end section.
  • the acquisition unit 314 acquires measurement data of user's biological information measured by the measurement terminal 100.
  • the determination unit 315 determines the evaluation value of the measurement data based on the acquired measurement data.
  • the determination unit 316 determines the number of sections through which a top moves in the double six based on the determined evaluation value.
  • the updating unit 317 updates the position information representing the section in which the frame is positioned based on the determined number of sections, and stores the updated position information.
  • the health management device 300 acquires measurement data of the user's biological information, and advances the user's scene in the twin six based on the acquired measurement data. This can increase the motivation for the user to measure biological information.
  • the health management device 300 updates and stores the position information of the piece. Then, when the health management device 300 acquires the next measurement data, the health management device 300 further updates and stores the position information. That is, the measurement data acquired at any time is continuously used in twins. This allows the user to maintain motivation for subsequent measurements, even if the user has forgotten to take measurements once (for example, one day).
  • the health management device 300 determines an evaluation value, that is, its importance, based on the measurement data. Then, based on the determined evaluation value, the number of sections in which the top of the twin-six travels is determined. Thereby, the user can increase the motivation for measuring vital information of high importance. Therefore, it is possible to obtain highly important measurement data for the user, and to improve the quality of health management.
  • FIG. 2 schematically illustrates an example of the hardware configuration of the measurement terminal 100 according to the embodiment.
  • the measurement terminal 100 includes a control unit 110, a communication unit 120, a storage unit 130, an operation unit 140, a display unit 150, a living body sensor 160, and an acceleration sensor 170.
  • the control unit 110 includes a central processing unit (CPU) 111 and a memory 112.
  • the memory 112 includes a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), and the like.
  • the memory 112 stores a program executed by the CPU 111 or functions as a work memory.
  • the control unit 110 performs various kinds of operation control, data processing, and the like by the CPU 111 executing a program using the memory 112.
  • the communication unit 120 is a communication interface for communicating with the user terminal 200.
  • the communication unit 120 transmits data to the user terminal 200 and receives data from the user terminal 200.
  • Communication by the communication unit 120 may be either wireless communication or wired communication.
  • the communication unit 120 will be described on the assumption that the communication unit 120 communicates with the user terminal 200 by short distance wireless communication.
  • the communication unit 120 is not limited to this, and communication may be performed using a communication cable, or communication may be performed via a network such as a LAN (Local Area Network).
  • the storage unit 130 stores a program for controlling the measurement terminal 100, setting data for setting various functions of the measurement terminal 100, measurement data measured by the biological sensor 160 and the acceleration sensor 170, and the like.
  • the storage unit 130 may be used as a work memory when the program is executed.
  • the operation unit 140 includes, for example, operation devices such as a touch panel and operation buttons (operation keys).
  • the operation unit 140 detects an operation by the user, and outputs an operation signal indicating the content of the operation to the control unit 110.
  • the display unit 150 includes a display screen (for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or an EL (Electroluminescence) display), an indicator, and the like.
  • the display unit 150 displays information in accordance with the control signal from the control unit 110.
  • the biometric sensor 160 measures biometric information of the user.
  • the biometric sensor 160 includes a blood pressure sensor 161.
  • the blood pressure sensor 161 measures blood pressure as biological information of the user.
  • the control unit 110 links measurement time and measurement location to the measured blood pressure to generate measurement data.
  • the measurement time is calculated based on time information from a clock unit (not shown).
  • the measurement location is identified based on location information by a location identification unit (not shown) (for example, a GPS (Global Positioning System)).
  • a location identification unit for example, a GPS (Global Positioning System)
  • the blood pressure sensor 161 is, for example, a continuous measurement type blood pressure sensor.
  • the continuous measurement type blood pressure sensor measures blood pressure (for example, systolic blood pressure and diastolic blood pressure) continuously.
  • the continuous measurement type blood pressure sensor measures the blood pressure of each beat continuously, but is not limited thereto.
  • a continuous measurement blood pressure sensor using a PTT method, a tonometry method, an optical method, a radio wave method, an ultrasonic method, or the like can be applied.
  • the PTT method is a method of measuring pulse wave transit time (PTT; pulse transmit time) and estimating blood pressure from the measured pulse wave transit time.
  • the tonometry method is a method in which a pressure sensor is brought into direct contact with a living body site through which an artery such as a radial artery of a wrist passes and blood pressure is measured using information detected by the pressure sensor.
  • the optical method, the radio wave method, and the ultrasonic method are methods for measuring blood pressure from the reflected waves by applying light, radio waves, and ultrasonic waves to blood vessels, respectively.
  • the blood pressure sensor 161 may also include a blood pressure sensor that can not be measured continuously (hereinafter, referred to as a non-continuous blood pressure sensor).
  • the non-continuous type blood pressure sensor measures the user's blood pressure using, for example, a cuff as a pressure sensor (oscillometric method).
  • Discontinuous blood pressure sensors (especially oscillometric blood pressure sensors) tend to have higher measurement accuracy than continuous blood pressure sensors. Therefore, the blood pressure sensor 161 may activate a non-continuous blood pressure sensor instead of the continuous blood pressure sensor, triggered by the satisfaction of a certain condition. Thereby, the blood pressure sensor 161 can measure the blood pressure with higher accuracy.
  • the biological sensor 160 can measure pulse wave, pulse, electrocardiogram, heart rate, body temperature, and the like as biological information by including a sensor other than the blood pressure sensor 161.
  • the acceleration sensor 170 measures the acceleration that the main body of the measurement terminal 100 receives. For example, the acceleration sensor 170 measures acceleration in three or six axes.
  • the control unit 110 calculates activity information of the user from the measured acceleration.
  • the control unit 110 confirms the sleep state of the user from the activity information of the user.
  • a measurement terminal (second measurement terminal) (not shown) may be provided.
  • the second measurement terminal measures, for example, biological information such as the weight of the user. Then, the second measurement terminal associates measurement time and the like with the measured weight to generate measurement data.
  • the second measurement terminal is, for example, wirelessly connected to the user terminal 200, and the measurement data is transmitted to the user terminal 200. Not limited to this, measurement data of the second measurement terminal may be manually input to the user terminal 200 by the user.
  • a plurality of measurement terminals (not shown) may be provided, which are also connected to the user terminal 200, for example, wirelessly.
  • FIG. 3 schematically illustrates an example of the hardware configuration of the user terminal 200 according to the embodiment.
  • the user terminal 200 includes a control unit 210, a storage unit 220, an operation unit 230, a communication unit 240, and a display unit 250.
  • Control unit 210 includes a CPU 211 and a memory 212.
  • the memory 212 includes a RAM, a ROM, and the like.
  • the memory 212 stores a program executed by the CPU 211 or functions as a work memory.
  • the control unit 210 performs various operation control, data processing, and the like by the CPU 211 executing a program using the memory 212.
  • the storage unit 220 is an auxiliary storage device such as a hard disk drive or a solid state drive, and stores a program executed by the control unit 210. In addition, the storage unit 220 may store measurement data and the like generated by the measurement terminal 100. In addition, the storage unit 220 may store display data and the like displayed on the display unit 250.
  • the operation unit 230 includes, for example, a touch panel provided on the display screen of the display unit 250.
  • the operation unit 230 is not limited to this, and may include operation buttons, a keyboard, a mouse, and the like.
  • the operation unit 230 detects an operation by the user, and outputs an operation signal indicating the content of the operation to the control unit 210. Measurement data may be manually input by the operation unit 230.
  • the communication unit 240 is a communication interface for communicating with the measurement terminal 100 and the health management device 300.
  • the communication unit 240 transmits data to the measurement terminal 100 and receives data from the measurement terminal 100.
  • the communication unit 240 also transmits data to the health management device 300 via the network 400 and receives data from the health management device 300.
  • Communication by the communication unit 240 may be either wireless communication or wired communication.
  • the network will be described assuming, for example, the Internet, but is not limited to this, and may be another type of network such as a LAN, and one pair using a communication cable such as a USB cable It may be one communication.
  • the display unit 250 includes a display screen (for example, an LCD or an EL display).
  • the display unit 250 displays information in accordance with the control signal from the control unit 210.
  • the display unit 250 displays a bilingual service activated by the health management device 300.
  • FIG. 4 schematically illustrates an example of the hardware configuration of the health management device 300 according to the embodiment.
  • the health management device 300 includes a control unit 310, a storage unit 320, and a communication unit 330.
  • Control unit 310 includes a CPU 311 and a memory 312.
  • the memory 312 includes a RAM, a ROM, and the like.
  • the memory 312 stores a program executed by the CPU 311 or functions as a work memory.
  • the control unit 310 performs various types of operation control, data processing, and the like by the CPU 311 executing a program using the memory 312.
  • the storage unit 320 is an auxiliary storage device such as a hard disk drive or a solid state drive, and stores a health management program 321 executed by the control unit 310.
  • the communication unit 330 is a communication interface for communicating with the user terminal 200. Communication unit 330 transmits data to user terminal 200 via network 400 and receives data from user terminal 200. Communication by the communication unit 330 may be either wireless communication or wired communication.
  • FIG. 5 schematically illustrates an example of a functional configuration of the control unit 310 in the health management device 300 according to the embodiment.
  • the control unit 310 of the health management device 300 deploys the health management program 321 stored in the storage unit 320 in the memory 312. Then, the control unit 310 causes the CPU 311 (processor) to interpret and execute the health management program 321 expanded in the memory 312 to control each component.
  • the control unit 310 of the health management device 300 includes the activation unit 313, the acquisition unit 314, the determination unit 315, the determination unit 316, the update unit 317, and the application unit 318. It functions as a computer equipped.
  • the activation unit 313 manages biroku information for executing the biroku, and activates the biroku.
  • FIG. 6 exemplarily illustrates an example of dual routines activated by the activation unit 313 according to the embodiment.
  • the biroku includes a start section (start) 10 and an end section (goal) 30.
  • Twin 6 includes a plurality of sections 20 connecting the start section 10 and the end section 30.
  • biroku is configured such that the top 40 of the user travels from the start section 10 toward the end section 30 in the plurality of sections 20.
  • you may set the end section 30 of a double six as a user's target value.
  • the acquisition part 314 acquires the measurement data of the biometric information of the user measured by the measurement terminal 100 or the measurement terminal which is not shown in figure.
  • Measurement data includes information such as measured biological information, measurement time, and measurement location.
  • the biological information is blood pressure or body weight
  • the present invention is not limited to this, and pulse wave, pulse, electrocardiogram, heart rate, body temperature and the like may be used as the biological information.
  • the acquisition unit 314 determines whether the acquired measurement data is the first day of the same day and the same time slot. When the acquired measurement data is the first data of the same day and the same time zone, the acquisition unit 314 validates the measurement data. On the other hand, when the acquired measurement data is not the first data on the same day and the same time zone, the acquisition unit 314 invalidates the measurement data. That is, in this example, on the same day and the same time zone, only one measurement data is valid, and the second and subsequent measurement data is invalid. In this example, for example, one day is divided into time zones of morning (for example, 4 to 11:59), night (19 to 1:59), and night (for example, 2 to 3:59). . The night time may indicate the time of sleep of the user, and the measurement terminal 100 may recognize the sleep.
  • the determination unit 315 determines the evaluation value of the measurement data based on the acquired measurement data. More specifically, first, the determination unit 315 acquires user's health information. Next, the determination unit 315 confirms the user's health information, and determines a predetermined condition based on the health information. Next, the determination unit 315 determines whether or not the measurement data satisfies the determined predetermined condition. Then, when the measurement data does not satisfy the predetermined condition, the determination unit 315 determines that the evaluation value is the first value. On the other hand, when the measurement data satisfies the predetermined condition, the determination unit 315 determines that the evaluation value is a second value whose evaluation is higher than the first value.
  • the evaluation value is not limited to two values (first and second values), and three or more values may be present.
  • the evaluation value of the measurement data is a value indicating the importance of the measurement data to the user.
  • the user's health information is information representing the user's health condition, and represents, for example, a diagnosis result by diagnosis of a medical institution.
  • the predetermined condition based on the health information (health condition) is a condition set according to the onset factor (time of onset and place of onset) of the health condition and the like.
  • FIG. 7 illustrates an example of the correspondence between the health condition and the predetermined condition according to the embodiment. That is, the determination unit 315 refers to these correspondences and determines whether the measurement data satisfies the predetermined condition based on the health information.
  • the correspondence relationship table is stored in the storage unit 320.
  • the measurement data includes biological information (such as blood pressure and weight), measurement time, and measurement location.
  • the determination unit 315 determines whether the measurement data is the blood pressure measured in the morning. As a result, when the measurement data is the blood pressure measured in the morning, the determination unit 315 determines the evaluation value to be high.
  • the determination unit 315 determines whether the measurement data is the blood pressure measured at night. As a result, when the measurement data is a blood pressure measured at night, the determination unit 315 determines the evaluation value to be high.
  • the determination unit 315 determines whether the measurement data is the blood pressure measured at the workplace. As a result, when the measurement data is the blood pressure measured at work, the determination unit 315 determines the evaluation value to be high.
  • the weight changes between one day. Therefore, for a user who is a dieting subject, information of weight measured at a designated time zone, that is, the same time zone (for example, morning or evening) is important. Therefore, when the user is a dietee, the determination unit 315 determines whether or not the weight is measured in the designated time zone. As a result, the determination unit 315 determines the evaluation value to be high when the measured data is the weight measured in the designated time zone.
  • the determination unit 315 may determine the evaluation value to be high when the weight is measured in a plurality of time zones. For example, the determination unit 315 may determine the evaluation value to be high when the measurement data for the evening is acquired while the measurement data for the morning has already been acquired.
  • the health condition and the predetermined condition are not limited to the above, and other health conditions and other predetermined conditions may be appropriately set.
  • the determination unit 316 determines the number of sections through which the top 40 in the biroku advances based on the determined evaluation value. More specifically, when the determined evaluation value is low (which is a first value), the determination unit 316 determines the number of sections in which the top 40 advances to a first number (for example, one section). On the other hand, when the determined evaluation value is high (the second value), the determination unit 316 determines the number of sections in which the top 40 advances to a second number (for example, 2 sections) larger than the first number.
  • the number of sections through which the top 40 advances is not limited to two (the first number and the second number), and may be three or more. In each section 20, various events may occur.
  • the updating unit 317 updates the position information of the top 40 based on the determined number of sections.
  • the position information indicates the section 20 in which the top 40 is located. Then, the updating unit 317 stores the updated position information. Further, the updating unit 317 determines whether or not the piece 40 has advanced to the end section 30 (whether or not the section 20 represented by the updated position information has become the end section 30).
  • the giving unit 318 gives a point to the user when the section 20 indicated by the position information becomes the end section 30, that is, when the top 40 reaches a goal.
  • the points may be exchangeable for predetermined prizes.
  • the granting unit 318 may issue a coupon or the like instead of the point to the user.
  • FIG. 1 a part of the function (process) which the health management apparatus 300 mentioned above implement
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the health management device 300 according to the embodiment.
  • the process sequence demonstrated below is only an example, and each process may be changed as much as possible.
  • steps may be omitted, replaced, and added as appropriate according to the embodiment.
  • step S11 the control unit 310 functions as the activation unit 313, and activates biroku.
  • control unit 310 functions as acquisition unit 314, and acquires measurement data of user's biological information measured by a measurement terminal 100 or a measurement terminal other than measurement terminal 100.
  • Step S13 In the next step S13, the control unit 310 functions as an acquisition unit 314. In step S13, control unit 310 determines whether the measurement data acquired in step S12 is the first day of the same day and in the same time slot. Then, if the measurement data is the first day of the same day and the same time zone in step S13, the process proceeds to step S14. On the other hand, if the measurement data is not the first data of the same day and the same time zone in step S13 (if it is the second or subsequent data), the process returns to step S12. That is, in step S12, the control unit 310 acquires the next measurement data.
  • one day is divided into morning, evening and night time zones. That is, in this example, only one measurement data is valid in each of the morning, the evening, and the night. For example, even if the user performs two measurements in the morning, measurement data in the second and subsequent mornings is invalidated.
  • Step S14 In the next step S14, the control unit 310 functions as an acquisition unit 314.
  • the control unit 310 determines the evaluation value of the measurement data based on the measurement data in step S14.
  • Step S15 In the next step S15, the control unit 310 functions as the determination unit 316, and determines the number of sections in which the top 40 advances based on the evaluation value determined in step S13.
  • Step S16 In the next step S16, the control unit 310 functions as the updating unit 317, and updates the position information of the top 40 based on the number of sections determined in step S15.
  • Step S17 In the next step S17, the control unit 310 functions as the updating unit 317, and determines whether or not the top 40 has progressed to the end section 30 (whether or not the section 20 represented by the position information has become the end section 30). Then, if the piece 40 has advanced to the end section 30 in step S17, the process proceeds to step S18. On the other hand, when the piece 40 has not advanced to the end section 30 in step S17, the process returns to step S12. That is, in step S12, the control unit 310 acquires the next measurement data.
  • Step S18 In the next step S18, the control unit 310 functions as the assignment unit 318. If the piece 40 has advanced to the end section 30 in step S17, the control unit 310 gives points to the user in step S18.
  • the process of the health management device 300 according to the present embodiment ends.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the health management device 300 according to the embodiment, and shows steps S14 and S15 (determination processing of evaluation value and determination processing of number of sections) of FIG. 8 in more detail.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of the processing procedure of the health management device 300 according to the embodiment, and shows steps S14 and S15 (determination processing of evaluation value and determination processing of number of sections) of FIG. 8 in more detail.
  • Step S21 In step S21 following step S13, the control unit 310 functions as the determination unit 315, and acquires health information indicating the user's health condition.
  • control unit 310 functions as determination unit 315, and determines whether the measurement data satisfies a predetermined condition based on the user's health information. Then, when the measurement data does not satisfy the predetermined condition based on the user's health information in step S22, the process proceeds to step S23. On the other hand, when the measurement data satisfies the predetermined condition based on the health information of the user in step S23, the process proceeds to step S25.
  • Step S23 the control unit 310 functions as the determination unit 315.
  • the control unit 310 determines that the evaluation value is the first value in step S23.
  • control unit 310 functions as determination unit 316.
  • the control unit 310 determines, as the first number, the number of sections in which the top 40 advances based on the evaluation value of the first value determined in step S23.
  • Step S25 the control unit 310 functions as the determination unit 315.
  • the control unit 310 determines that the evaluation value is a second value whose evaluation is higher than the first value.
  • control unit 310 functions as determination unit 316.
  • the control unit 310 determines the number of sections in which the frame 40 advances to a second number larger than the first number based on the evaluation value of the second value determined in step S25.
  • step S16 the evaluation value determination process and the division number determination process are completed, and the process proceeds to step S16.
  • the health management device 300 activates the task management for the user. Then, the health management device 300 acquires measurement data of the user's biological information, and advances the user frame 40 in accordance with the acquired measurement data. This can increase the motivation for the user to measure biological information.
  • the health management device 300 updates and stores the position information of the top 40. Then, when the health management device 300 acquires the next measurement data, the health management device 300 further updates and stores the position information. That is, the measurement data acquired at any time is continuously used in twins. This allows the user to maintain motivation for subsequent measurements, even if the user has forgotten to take measurements once (for example, one day).
  • the health management device 300 determines an evaluation value, that is, the degree of importance, based on the measurement data and the user's health information. Then, based on the determined evaluation value, the number of sections through which the top 40 in the double six advances is determined. For example, if the evaluation value is high, the number of sections that the top 40 advances will be large. Thereby, the user can increase the motivation for measuring vital information of high importance. Therefore, it is possible to obtain highly important measurement data for the user, and to improve the quality of health management.
  • an evaluation value that is, the degree of importance
  • the present invention is not limited to the above embodiment as it is, and at the implementation stage, the constituent elements can be modified and embodied without departing from the scope of the invention.
  • various inventions can be formed by appropriate combinations of a plurality of components disclosed in the above embodiments. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, components in different embodiments may be combined as appropriate.

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Abstract

本発明の一側面に係る健康管理装置は、開始区画と終了区画とを結ぶ複数の区画を含み、ユーザのコマが前記開始区画から前記終了区画に向かって前記複数の区画を進むように構成される双六を起動する起動部と、前記ユーザの生体情報の測定データを取得する取得部と、前記取得された測定データに基づいて、評価値を判定する判定部と、前記判定された評価値に基づいて、前記双六における前記コマが進む区画数を決定する決定部と、前記決定された区画数に基づいて、前記コマが位置する区画を表す位置情報を更新する更新部と、を具備する。

Description

健康管理装置、健康管理方法、および健康管理プログラム
 この発明は、健康管理装置、健康管理方法、および健康管理プログラムに関する。
 健康管理のために、被測定者(ユーザ)は生体情報の測定を行う必要がある。しかしながら、ユーザによっては、生体情報の測定は忘れがちになる。これに対し、日本国特開2004-258792号公報では、懸賞付き生体測定システムが提案されている。日本国特開2004-258792号公報における懸賞付き生体測定システムは、ユーザの測定結果を取得し、測定結果に基づいて懸賞のくじ番号を生成する。上記懸賞付き生体測定システムによれば、ユーザが生体情報を測定するためのモチベーションを上げることができる。また、上記懸賞付き生体測定システムでは、毎日の測定結果を送信することを懸賞のくじの応募資格とすることにより、ユーザによる健康増進や測定忘れの防止を達成することができる。
 日本国特開2004-258792号公報に記載されたシステムのように、生体情報の測定結果に基づいて懸賞のくじを実施することで、ユーザが生体情報を測定するためのモチベーションを上げることができる。また、懸賞のくじの応募資格を毎日の測定に設定することにより、ユーザによる健康増進や測定忘れの防止を達成することができる。
 しかしながら、ユーザの都合によっては、毎日の測定は困難なこともある。日本国特開2004-258792号公報に記載されたシステムでは、ユーザが1度(1日)測定を忘れると、懸賞のくじの応募資格が失われる。このため、ユーザは、その後の測定に対してモチベーションを下げてしまう。
 本発明は、一側面では、このような実情を鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザが生体情報を測定するためのモチベーションを上げ、かつ維持する技術を提供することである。
 本発明は、上述した課題を解決するために、以下の構成を採用する。
 すなわち、本発明の一側面に係る健康管理装置は、開始区画と終了区画とを結ぶ複数の区画を含み、ユーザのコマが前記開始区画から前記終了区画に向かって前記複数の区画を進むように構成される双六を起動する起動部と、前記ユーザの生体情報の測定データを取得する取得部と、前記取得された測定データに基づいて、評価値を判定する判定部と、前記判定された評価値に基づいて、前記双六における前記コマが進む区画数を決定する決定部と、前記決定された区画数に基づいて、前記コマが位置する区画を表す位置情報を更新する更新部と、を具備する。
 上記構成によれば、ユーザの生体情報の測定データが取得され、取得されたデータに基づいて双六におけるユーザのコマが進められる。これにより、ユーザが生体情報を測定するためのモチベーションを上げることができる。
 また、双六においてコマが進んだ場合、そのコマの位置情報は更新されかつ記憶される。そして、次の測定データが取得されると、位置情報はさらに更新されかつ記憶される。すなわち、随時取得される測定データは、継続して双六に用いられる。これにより、仮にユーザが1度(例えば1日)測定を忘れた場合であっても、ユーザはその後の測定に対してモチベーションを維持することができる。
 また、測定データに基づいてその評価値、すなわち、その重要度が判定される。そして、判定された評価値に基づいて、双六におけるコマが進む区画数が決定される。これにより、ユーザが重要度の高い生体情報を測定するためのモチベーションを高くすることができる。
 上記一側面に係る健康管理装置において、前記位置情報が表す区画が前記終了区画となった場合に前記ユーザに対してポイントを付与する付与部をさらに具備する。上記構成によれば、コマが終了区画(ゴール)まで進むとポイントが付与されるため、コマがゴールするまでにおいてユーザの測定に対するモチベーションを維持することができる。
 上記一側面に係る健康管理装置において、前記判定部は、前記ユーザの健康状態を表す健康情報を取得し、前記取得された測定データおよび前記健康情報に基づいて前記評価値を判定する。上記構成によれば、測定データだけでなく、ユーザの健康情報にも基づいて評価値が判定される。これにより、ユーザ固有の重要度の高い測定データを取得することができ、健康管理の質を高めることができる。
 上記一側面に係る健康管理装置において、前記判定部は、前記取得された測定データが前記取得された健康情報に基づく所定条件を満たさない場合に前記評価値を第1値と判定し、前記取得された測定データが前記取得された健康情報に基づく所定条件を満たす場合に前記評価値を前記第1値よりも評価が高い第2値と判定する。上記構成によれば、測定データがユーザの健康情報に基づく所定条件を満たすか否かに基づいて、評価値の高さを判定することができる。
 上記一側面に係る健康管理装置において、前記決定部は、前記評価値が前記第1値と判定された場合に前記コマが進める区画数を第1数に決定し、前記評価値が前記第2値と判定された場合に前記コマが進める区画数を前記第1数よりも大きい第2数に決定する。上記構成によれば、評価値が高い場合にコマの進む区画数を多くすることができる。
 上記一側面に係る健康管理装置において、前記測定データは、血圧および測定時刻を含む。上記構成によれば、測定データとして血圧および測定時刻から評価値を判定することができる。
 上記一側面に係る健康管理装置において、前記測定データは、血圧および測定場所を含む。上記構成によれば、測定データとして血圧および測定場所から評価値を判定することができる。
 上記一側面に係る健康管理装置において、前記測定データは、体重および測定時刻を含む。上記構成によれば、測定データとして体重および測定時刻から評価値を判定することができる。
図1は、実施の形態に係る健康管理システムの適用場面の一例を模式的に例示する。 図2は、実施の形態に係る測定端末のハードウェア構成の一例を模式的に例示する。 図3は、実施の形態に係るユーザ端末のハードウェア構成の一例を模式的に例示する。 図4は、実施の形態に係る健康管理装置のハードウェア構成の一例を模式的に例示する。 図5は、実施の形態に係る健康管理装置における制御部の機能構成の一例を模式的に例示する。 図6は、実施の形態に係る起動部によって起動される双六の一例を模式的に例示する。 図7は、実施の形態に係る健康状態と所定条件との対応関係の一例を例示する。 図8は、実施の形態に係る健康管理装置の処理手順の一例を例示するフローチャートである。 図9は、実施の形態に係る健康管理装置の処理手順の一例を例示するフローチャートである。
 以下、本発明の一側面に係る実施の形態(以下、「本実施形態」とも表記する)を、図面に基づいて説明する。ただし、以下で説明する本実施形態は、あらゆる点において本発明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。つまり、本発明の実施にあたって、実施形態に応じた具体的構成が適宜採用されてもよい。なお、本実施形態において登場するデータを自然言語により説明しているが、より具体的には、コンピュータが認識可能な疑似言語、コマンド、パラメータ、マシン語等で指定される。
 §1 適用例
 まず、図1を用いて、本発明が適用される場面の一例について説明する。図1は、実施の形態に係る健康管理システムの適用場面の一例を模式的に例示する。
 図1に示されるとおり、健康管理システムは、測定端末100、ユーザ端末200、および健康管理装置300を含む。
 図1に示す健康管理システムにおいて、測定端末100はユーザ端末200に例えば無線接続される。ユーザ端末200および健康管理装置300は、互いに広域のネットワーク400を介して接続される。なお、健康管理システムの構成は、図1に示す構成に限定されるものではない。
 例えば、測定端末100は、ユーザ端末200を介さずに健康管理装置300に接続されてもよい。また、健康管理装置300が実現する機能(処理)の一部は、ユーザ端末200が実施してもよい。
 測定端末100は、例えば、腕時計型のウェアラブルデバイスである。測定端末100は、ユーザに装着されることで、ユーザの血圧等の生体情報を測定する。そして、測定端末100は、測定された生体情報、測定時刻、および測定場所等の情報を含む測定データを生成する。
 なお、測定端末100(第1測定端末)以外に、図示せぬ測定端末(第2測定端末)が設けられてもよい。第2測定端末は、例えば、ユーザの体重等の生体情報を測定する。そして、第2測定端末は、測定された生体情報、測定時刻、および測定場所等の情報を含む測定データを生成する。第2測定端末は、ユーザ端末200に例えば無線接続される。さらに、図示せぬ複数の測定端末が設けられてもよく、これらもユーザ端末200に例えば無線接続される。
 ユーザ端末200は、例えば、個々のユーザが利用する情報通信端末であり、例えば、スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、またはノートPC等の携帯可能な情報通信端末からなる。ユーザ端末200は、測定端末100および図示せぬ測定端末からの測定データを健康管理装置300に転送する。また、ユーザ端末200は、健康管理装置300が起動する双六を表示する。
 健康管理装置300は、例えばサービス事業者が使用するサーバである。健康管理装置300は、起動部313、取得部314、判定部315、決定部316、および更新部317を含む。起動部313は、双六を実行するための双六情報を管理し、双六を起動する。双六は、開始区画と終了区画とを結ぶ複数の区画を含む。また、双六は、ユーザのコマが開始区画から終了区画に向かって複数の区画を進むように構成される。取得部314は、測定端末100で測定されたユーザの生体情報の測定データを取得する。判定部315は、取得された測定データに基づいて、測定データの評価値を判定する。決定部316は、判定された評価値に基づいて、双六におけるコマが進む区画数を決定する。更新部317は、決定された区画数に基づいて、コマが位置する区画を表す位置情報を更新し、更新された位置情報を記憶する。
 以上の通り、健康管理装置300は、ユーザの生体情報の測定データを取得し、取得された測定データに基づいて双六におけるユーザのコマを進める。これにより、ユーザが生体情報を測定するためのモチベーションを上げることができる。
 また、健康管理装置300は、双六においてコマが進んだ場合、そのコマの位置情報を更新しかつ記憶する。そして、健康管理装置300は、次の測定データを取得すると、位置情報をさらに更新しかつ記憶する。すなわち、随時取得される測定データは、継続して双六に用いられる。これにより、仮にユーザが1度(例えば1日)測定を忘れた場合であっても、ユーザはその後の測定に対してモチベーションを維持することができる。
 また、健康管理装置300は、測定データに基づいて評価値、すなわち、その重要度を判定する。そして、判定された評価値に基づいて、双六におけるコマが進む区画数が決定される。これにより、ユーザが重要度の高い生体情報を測定するためのモチベーションを高くすることができる。従って、ユーザに対して重要度の高い測定データを取得することができ、健康管理の質を高めることができる。
 §2 構成例
 [ハードウェア構成]
 <測定端末100>
 次に、図2を用いて、本実施形態に係る測定端末100のハードウェア構成の一例について説明する。図2は、実施の形態に係る測定端末100のハードウェア構成の一例を模式的に例示する。
 図2に示されるとおり、本実施形態に係る測定端末100は、制御部110、通信部120、記憶部130、操作部140、表示部150、生体センサ160、および加速度センサ170を含む。
 制御部110は、CPU(Central Processing Unit)111およびメモリ112を含む。メモリ112は、RAM(Random Access Memory)およびROM(Read Only Memory)等を含む。メモリ112は、CPU111が実行するプログラムを記憶したり、ワークメモリとして機能したりする。制御部110は、CPU111がメモリ112を用いてプログラムを実行することにより、各種の動作制御およびデータ処理等を行う。
 通信部120は、ユーザ端末200と通信するための通信インターフェースである。通信部120は、ユーザ端末200へのデータを送信したり、ユーザ端末200からのデータを受信したりする。通信部120による通信は、無線通信あるいは有線通信のいずれであってもよい。本実施形態において、通信部120は、近距離無線通信によりユーザ端末200と通信するものを想定して説明する。しかし、通信部120は、これに限定されず、通信ケーブルを用いて通信するものであってもよいし、LAN(Local Area Network)のようなネットワークを介して通信するものであってもよい。
 記憶部130は、測定端末100を制御するためのプログラム、測定端末100の各種機能を設定するための設定データ、生体センサ160および加速度センサ170が測定した測定データ等を記憶する。また、記憶部130は、プログラムが実行されるときのワークメモリとして用いられてもよい。
 操作部140は、例えばタッチパネルおよび操作ボタン(操作キー)等の操作デバイスを含む。操作部140は、ユーザによる操作を検出し、操作内容を示す操作信号を制御部110へ出力する。
 表示部150は、表示画面(例えば、LCD(Liquid Crystal Display)またはEL(Electroluminescence)ディスプレイ等)およびインジケータ等を含む。表示部150は、制御部110からの制御信号に従って情報を表示する。
 生体センサ160は、ユーザの生体情報を測定する。例えば、生体センサ160は、血圧センサ161を含む。血圧センサ161は、ユーザの生体情報として血圧を測定する。制御部110は、測定された血圧に測定時刻および測定場所等を紐づけて、測定データを生成する。測定時刻は、図示しない時計部による時刻情報に基づいて算出される。また、測定場所は、図示しない場所特定部(例えば、GPS(Global Positioning System))による場所情報に基づいて特定される。
 血圧センサ161は、例えば、連続測定型の血圧センサである。連続測定型の血圧センサは、血圧(例えば、収縮期血圧および拡張期血圧)を連続測定する。連続測定型の血圧センサは、1拍ごとの血圧を連続測定するが、これに限定されるものではない。
 例えば、連続測定型の血圧センサとして、PTT方式、トノメトリ方式、光学方式、電波方式、または超音波方式等を用いた連続測定型の血圧センサが適用できる。PTT方式は、脈波伝播時間(PTT;Pulse Transmit Time)を測定し、測定した脈波伝播時間から血圧を推定する方式である。トノメトリ方式は、手首の橈骨動脈等の動脈が通る生体部位に圧力センサを直接接触させて、圧力センサが検出する情報を用いて血圧を測定する方式である。光学方式、電波方式、および超音波方式はそれぞれ、光、電波、および超音波のそれぞれを血管にあててその反射波から血圧を測定する方式である。
 また、血圧センサ161は、連続測定不可能な血圧センサ(以下、非連続型の血圧センサと称す)を含んでもよい。非連続型の血圧センサは、例えば、カフを圧力センサとして用いてユーザの血圧を測定する(オシロメトリック法)。非連続型の血圧センサ(特に、オシロメトリック法の血圧センサ)は、連続型の血圧センサに比べて、測定精度が高い傾向にある。このため、血圧センサ161は、何らかの条件が満足したことをトリガとして、連続型の血圧センサに代えて非連続型の血圧センサを作動させてもよい。これにより、血圧センサ161は、血圧をより高い精度で測定することができる。
 なお、生体センサ160は、血圧センサ161以外のセンサを含むことで、生体情報として、血圧の他に、脈波、脈拍、心電、心拍、および体温等を測定することができる。
 加速度センサ170は、測定端末100の本体が受ける加速度を測定する。例えば、加速度センサ170は、3軸または6軸の加速度を測定する。制御部110は、測定された加速度からユーザの活動情報を算出する。制御部110は、ユーザの活動情報からユーザの睡眠状態を確認する。
 なお、測定端末100(第1測定端末)以外に、図示せぬ測定端末(第2測定端末)が設けられてもよい。第2測定端末は、例えば、ユーザの体重等の生体情報を測定する。そして、第2測定端末は、測定された体重に測定時刻等を紐づけて、測定データを生成する。第2測定端末はユーザ端末200に例えば無線接続され、測定データはユーザ端末200に送信される。これに限らず、第2測定端末の測定データは、ユーザによってユーザ端末200に手入力されてもよい。さらに、図示せぬ複数の測定端末が設けられてもよく、これらもユーザ端末200に例えば無線接続される。
 <ユーザ端末200>
 次に、図3を用いて、本実施形態に係るユーザ端末200のハードウェア構成の一例について説明する。図3は、実施の形態に係るユーザ端末200のハードウェア構成の一例を模式的に例示する。
 図3に示されるとおり、本実施形態に係るユーザ端末200は、制御部210、記憶部220、操作部230、通信部240、および表示部250を含む。
 制御部210は、CPU211およびメモリ212を含む。メモリ212は、RAMおよびROM等を含む。メモリ212は、CPU211が実行するプログラムを記憶したり、ワークメモリとして機能したりする。制御部210は、CPU211がメモリ212を用いてプログラムを実行することにより、各種の動作制御およびデータ処理等を行う。
 記憶部220は、例えばハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ等の補助記憶装置であり、制御部210で実行されるプログラムを記憶する。また、記憶部220は、測定端末100で生成された測定データ等を記憶してもよい。また、記憶部220は、表示部250に表示する表示データ等を記憶してもよい。
 操作部230は、例えば、表示部250の表示画面上に設けたタッチパネルを含む。操作部230は、これに限らず、操作ボタン、キーボードおよびマウス等を含んでもよい。操作部230は、ユーザによる操作を検出し、操作内容を示す操作信号を制御部210へ出力する。操作部230によって、測定データが手入力されてもよい。
 通信部240は、測定端末100および健康管理装置300と通信するための通信インターフェースである。通信部240は、測定端末100へのデータを送信したり、測定端末100からのデータを受信したりする。また、通信部240は、ネットワーク400を介して健康管理装置300へのデータを送信したり、健康管理装置300からのデータを受信したりする。通信部240による通信は、無線通信あるいは有線通信のいずれであってもよい。本実施形態において、ネットワークは例えばインターネット等を想定して説明するが、これに限定されず、LANのような他の種類のネットワークであってもよく、USBケーブル等の通信ケーブルを用いた1対1の通信であってもよい。
 表示部250は、表示画面(例えば、LCDまたはELディスプレイ等)を含む。表示部250は、制御部210からの制御信号に従って情報を表示する。表示部250は、健康管理装置300によって起動される双六を表示する。
 <健康管理装置300>
 次に、図4を用いて、本実施形態に係る健康管理装置300のハードウェア構成の一例について説明する。図4は、実施の形態に係る健康管理装置300のハードウェア構成の一例を模式的に例示する。
 図4に示されるとおり、本実施形態に係る健康管理装置300は、制御部310、記憶部320、および通信部330を含む。
 制御部310は、CPU311およびメモリ312を含む。メモリ312は、RAMおよびROM等を含む。メモリ312は、CPU311が実行するプログラムを記憶したり、ワークメモリとして機能したりする。制御部310は、CPU311がメモリ312を用いてプログラムを実行することにより、各種の動作制御およびデータ処理等を行う。
 記憶部320は、例えばハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ等の補助記憶装置であり、制御部310で実行される健康管理プログラム321を記憶する。
 通信部330は、ユーザ端末200と通信するための通信インターフェースである。通信部330は、ネットワーク400を介してユーザ端末200へのデータを送信したり、ユーザ端末200からのデータを受信したりする。通信部330による通信は、無線通信あるいは有線通信のいずれであってもよい。
 [機能構成]
 <健康管理装置300>
 次に、図5を用いて、本実施形態に係る健康管理装置300における制御部310の機能構成の一例を説明する。図5は、実施の形態に係る健康管理装置300における制御部310の機能構成の一例を模式的に例示する。
 健康管理装置300の制御部310は、記憶部320に記憶された健康管理プログラム321をメモリ312に展開する。そして、制御部310は、メモリ312に展開された健康管理プログラム321をCPU311(プロセッサ)により解釈および実行して、各構成要素を制御する。これにより、図5に示されるとおり、本実施形態に係る健康管理装置300の制御部310は、起動部313、取得部314、判定部315、決定部316、更新部317、および付与部318を備えるコンピュータとして機能する。
 起動部313は、双六を実行するための双六情報を管理し、双六を起動する。
 図6は、実施の形態に係る起動部313によって起動される双六の一例を模式的に例示する。
 図6に示されるとおり、双六は、開始区画(スタート)10と終了区画(ゴール)30とを含む。双六は、開始区画10と終了区画30とを結ぶ複数の区画20を含む。また、双六は、ユーザのコマ40が開始区画10から終了区画30に向かって複数の区画20を進むように構成される。なお、双六の終了区画30をユーザの目標値として設定してもよい。
 再度、図5に示されるとおり、取得部314は、測定端末100または図示せぬ測定端末で測定されたユーザの生体情報の測定データを取得する。測定データは、測定された生体情報、測定時刻、および測定場所等の情報を含む。ここでは、生体情報が血圧または体重である場合を例に説明する。しかし、これに限らず、生体情報は、脈波、脈拍、心電、心拍、および体温等が用いられてもよい。
 また、取得部314は、取得した測定データが同日かつ同時間帯での初めてのデータであるか否かを判断する。取得部314は、取得した測定データが同日かつ同時間帯での初めてのデータである場合、その測定データを有効とする。一方、取得部314は、取得した測定データが同日かつ同時間帯での初めてのデータではない場合、その測定データを無効とする。すなわち、本例では、同日かつ同時間帯において、1回の測定データのみが有効となり、2回目以降の測定データは無効となる。本例では、例えば、1日は、朝(例えば4時から11時59分)、晩(19時から1時59分)、および夜間(2時から3時59分)の時間帯に分けられる。夜間は、ユーザの睡眠時を示し、測定端末100によって睡眠を認識してもよい。
 判定部315は、取得された測定データに基づいて、測定データの評価値を判定する。より具体的には、まず、判定部315は、ユーザの健康情報を取得する。次に、判定部315は、ユーザの健康情報を確認し、その健康情報に基づく所定条件を判別する。次に、判定部315は、測定データが判別された所定条件を満たすか否かを判定する。そして、判定部315は、測定データが所定条件を満たさない場合に評価値を第1値と判定する。一方、判定部315は、測定データが所定条件を満たす場合に評価値を第1値よりも評価が高い第2値と判定する。なお、評価値については、2つの値(第1値および第2値)に限らず、3つ以上の値があってもよい。
 ここで、測定データの評価値とは、測定データのユーザに対する重要度を示す値である。また、ユーザの健康情報とは、ユーザの健康状態を表す情報であり、例えば、医療機関の診断による診断結果等を表す。また、健康情報(健康状態)に基づく所定条件は、健康状態の発症要因(発症時間および発症場所)等に応じて設定された条件である。
 図7は、実施の形態に係る健康状態と所定条件との対応関係の一例を例示する。すなわち、判定部315は、これらの対応関係を参照し、測定データが健康情報に基づく所定条件を満たすか否かを判定する。この対応関係テーブルは、記憶部320に記憶される。上述したように、測定データは、生体情報(血圧および体重等)、測定時刻、および測定場所等を含む。
 図7に示されるとおり、脳梗塞または心筋梗塞は、朝に発症する可能性が高い。このため、脳梗塞または心筋梗塞であるユーザにとっては、朝に測定された血圧の情報が重要である。従って、判定部315は、ユーザの健康状態が脳梗塞または心筋梗塞である場合、測定データが朝に測定した血圧であるか否かを判定する。その結果、判定部315は、測定データが朝に測定した血圧である場合、評価値を高く判定する。
 また、睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、夜間に発症する。このため、睡眠時無呼吸症候群のユーザにとっては、夜間に測定された血圧の情報が重要である。従って、判定部315は、ユーザの健康状態が睡眠時無呼吸症候群である場合、測定データが夜間に測定した血圧であるか否かを判定する。その結果、判定部315は、測定データが夜間に測定した血圧である場合、評価値を高く判定する。
 なお、睡眠時無呼吸症候群の場合、夜間の無呼吸による血圧の急激な変化(血圧サージ)の測定が重要である。従って、夜間の血圧が連続測定されることが望ましい。
 また、職場高血圧は、職場で発症する。このため、職場高血圧であるユーザにとっては、職場で測定された血圧の情報が重要である。従って、判定部315は、ユーザの健康状態が職場高血圧である場合、測定データが職場で測定した血圧であるか否かを判定する。その結果、判定部315は、測定データが職場で測定した血圧である場合、評価値を高く判定する。
 また、体重は、1日の間で変化する。このため、ダイエット対象者であるユーザにとっては、指定された時間帯、すなわち同じ時間帯(例えば、朝または晩)に測定した体重の情報が重要である。従って、判定部315は、ユーザがダイエット対象者である場合、指定された時間帯で測定した体重であるか否かを判定する。その結果、判定部315は、測定データが指定された時間帯で測定した体重である場合、評価値を高く判定する。
 あるいは、ダイエット対象者であるユーザにとっては、複数の時間帯(例えば、朝および晩)に測定した体重の情報も重要である。従って、判定部315は、ユーザがダイエット対象者である場合、複数の時間帯で体重が測定された場合、評価値を高く判定してもよい。例えば、判定部315は、すでに朝の測定データが取得された状態で晩の測定データが取得された場合に、評価値を高く判定してもよい。
 なお、健康状態および所定条件については、上記に限らず、他の健康状態および他の所定条件を適宜設定してもよい。
 再度、図5に示されるとおり、決定部316は、判定された評価値に基づいて、双六におけるコマ40が進む区画数を決定する。より具体的には、決定部316は、判定された評価値が低い(第1値である)場合、コマ40が進む区画数を第1数(例えば、1区画)に決定する。一方、決定部316は、判定された評価値が高い(第2値である)場合、コマ40が進む区画数を第1数よりも大きい第2数(例えば、2区画)に決定する。
 なお、コマ40が進む区画数については、2つ(第1数および第2数)に限らず、3つ以上であってもよい。また、各区画20において、各種イベントが発生してもよい。
 更新部317は、決定された区画数に基づいて、コマ40の位置情報を更新する。位置情報は、コマ40が位置する区画20を表す。そして、更新部317は、更新された位置情報を記憶する。また、更新部317は、コマ40が終了区画30まで進んだか否か(更新された位置情報が表す区画20が終了区画30となったか否か)を判断する。
 付与部318は、位置情報が表す区画20が終了区画30となった場合、すなわち、コマ40がゴールした場合、ユーザに対してポイントを付与する。ポイントは、所定の景品に交換することが可能としてもよい。なお、付与部318は、ユーザに対してポイントではなく、クーポン等を発行してもよい。
 なお、上述した健康管理装置300が実現する機能(処理)の一部は、ユーザ端末200が実施してもよい。
 §3 動作例
 [健康管理装置300]
 次に、図8を用いて、本実施形態に係る健康管理装置300の動作例を説明する。図8は、実施の形態に係る健康管理装置300の処理手順の一例を例示するフローチャートである。なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎず、各処理は可能な限り変更されてもよい。また、以下で説明する処理手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、および追加が可能である。
 (ステップS11)
 ステップS11では、制御部310は、起動部313として機能し、双六を起動する。
 (ステップS12)
 次のステップS12では、制御部310は、取得部314として機能し、測定端末100または測定端末100以外の測定端末で測定されたユーザの生体情報の測定データを取得する。
 (ステップS13)
 次のステップS13では、制御部310は、取得部314として機能する。ステップS13では、制御部310は、ステップS12で取得された測定データが同日かつ同時間帯での初めてのデータであるか否かを判断する。そして、ステップS13において測定データが同日かつ同時間帯での初めてのデータである場合、処理はステップS14に進む。一方、ステップS13において測定データが同日かつ同時間帯での初めてのデータではない場合(2回目以降のデータである場合)、処理はステップS12に戻る。すなわち、ステップS12において、制御部310は、次の測定データを取得する。
 本例では、例えば、1日が朝、晩、および夜間の時間帯に分けられる。すなわち、本例では、朝、晩、および夜間のそれぞれにおいて、1回の測定データのみが有効となる。例えば、ユーザが朝に2回の測定を行ったとしても、朝の2回目以降の測定データは無効となる。
 (ステップS14)
 次のステップS14では、制御部310は、取得部314として機能する。ステップS13において測定データが同日かつ同時間帯での初めてのデータである場合、ステップS14において制御部310は測定データに基づいて測定データの評価値を判定する。
 (ステップS15)
 次のステップS15では、制御部310は、決定部316として機能し、ステップS13で判定された評価値に基づいてコマ40が進む区画数を決定する。
 (ステップS16)
 次のステップS16では、制御部310は、更新部317として機能し、ステップS15で決定された区画数に基づいてコマ40の位置情報を更新する。
 (ステップS17)
 次のステップS17では、制御部310は、更新部317として機能し、コマ40が終了区画30まで進んだか否か(位置情報が表す区画20が終了区画30となったか否か)を判断する。そして、ステップS17においてコマ40が終了区画30まで進んだ場合、処理はステップS18に進む。一方、ステップS17においてコマ40が終了区画30まで進んでいない場合、処理はステップS12に戻る。すなわち、ステップS12において、制御部310は、次の測定データを取得する。
 (ステップS18)
 次のステップS18では、制御部310は、付与部318として機能する。ステップS17においてコマ40が終了区画30まで進んだ場合、ステップS18において制御部310はユーザに対してポイントを付与する。
 このようにして、本実施形態に係る健康管理装置300の処理は、終了する。
 次に、図9を用いて、図8のステップS14,S15をより詳細に説明する。図9は、実施の形態に係る健康管理装置300の処理手順の一例を例示するフローチャートであり、図8のステップS14,S15(評価値の判定処理および区画数の決定処理)をより詳細に示す図である。
 (ステップS21)
 ステップS13に続くステップS21では、制御部310は、判定部315として機能し、ユーザの健康状態を表す健康情報を取得する。
 (ステップS22)
 次のステップS22では、制御部310は、判定部315として機能し、測定データがユーザの健康情報に基づく所定条件を満たすか否かを判定する。そして、ステップS22において測定データがユーザの健康情報に基づく所定条件を満たさない場合、処理はステップS23に進む。一方、ステップS23において測定データがユーザの健康情報に基づく所定条件を満たす場合、処理はステップS25に進む。
 (ステップS23)
 ステップS23では、制御部310は、判定部315として機能する。ステップS22において測定データがユーザの健康情報に基づく所定条件を満たさない場合、ステップS23において制御部310は評価値を第1値と判定する。
 (ステップS24)
 次のステップS24では、制御部310は、決定部316として機能する。ステップS24において、制御部310は、ステップS23で判定された第1値の評価値に基づいてコマ40が進む区画数を第1数に決定する。
 (ステップS25)
 ステップS25では、制御部310は、判定部315として機能する。ステップS22において測定データがユーザの健康情報に基づく所定条件を満たす場合、ステップS25において制御部310は評価値を第1値よりも評価が高い第2値と判定する。
 (ステップS26)
 次のステップS26では、制御部310は、決定部316として機能する。ステップS26において、制御部310は、ステップS25で判定された第2値の評価値に基づいてコマ40が進む区画数を第1数よりも大きい第2数に決定する。
 このようにして、評価値の判定処理および区画数の決定処理が終了し、処理はステップS16に進む。
 §4 作用・効果
 以上のように、本実施形態では、健康管理装置300は、ユーザに対して双六を起動する。そして、健康管理装置300は、ユーザの生体情報の測定データを取得し、取得された測定データに基づいて双六におけるユーザのコマ40を進める。これにより、ユーザが生体情報を測定するためのモチベーションを上げることができる。
 また、健康管理装置300は、双六においてコマ40が進んだ場合、そのコマ40の位置情報を更新しかつ記憶する。そして、健康管理装置300は、次の測定データを取得すると、位置情報をさらに更新しかつ記憶する。すなわち、随時取得される測定データは、継続して双六に用いられる。これにより、仮にユーザが1度(例えば1日)測定を忘れた場合であっても、ユーザはその後の測定に対してモチベーションを維持することができる。
 また、健康管理装置300は、測定データおよびユーザの健康情報に基づいて評価値、すなわち、重要度を判定する。そして、判定された評価値に基づいて、双六におけるコマ40が進む区画数が決定される。例えば、評価値が高ければ、コマ40が進む区画数は多くなる。これにより、ユーザが重要度の高い生体情報を測定するためのモチベーションを高くすることができる。従って、ユーザに対して重要度の高い測定データを取得することができ、健康管理の質を高めることができる。
 本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。

Claims (10)

  1.  開始区画と終了区画とを結ぶ複数の区画を含み、ユーザのコマが前記開始区画から前記終了区画に向かって前記複数の区画を進むように構成される双六を起動する起動部と、
     前記ユーザの生体情報の測定データを取得する取得部と、
     前記取得された測定データに基づいて、評価値を判定する判定部と、
     前記判定された評価値に基づいて、前記双六における前記コマが進む区画数を決定する決定部と、
     前記決定された区画数に基づいて、前記コマが位置する区画を表す位置情報を更新する更新部と、
     を具備する、
     健康管理装置。
  2.  前記位置情報が表す区画が前記終了区画となった場合に前記ユーザに対してポイントを付与する付与部をさらに具備する、
     請求項1に記載の健康管理装置。
  3.  前記判定部は、前記ユーザの健康状態を表す健康情報を取得し、前記取得された測定データおよび前記健康情報に基づいて前記評価値を判定する、
     請求項1または請求項2に記載の健康管理装置。
  4.  前記判定部は、前記取得された測定データが前記取得された健康情報に基づく所定条件を満たさない場合に前記評価値を第1値と判定し、前記取得された測定データが前記取得された健康情報に基づく所定条件を満たす場合に前記評価値を前記第1値よりも評価が高い第2値と判定する、
     請求項3に記載の健康管理装置。
  5.  前記決定部は、前記評価値が前記第1値と判定された場合に前記コマが進める区画数を第1数に決定し、前記評価値が前記第2値と判定された場合に前記コマが進める区画数を前記第1数よりも大きい第2数に決定する、
     請求項4に記載の健康管理装置。
  6.  前記測定データは、血圧および測定時刻を含む、
     請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の健康管理装置。
  7.  前記測定データは、血圧および測定場所を含む、
     請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の健康管理装置。
  8.  前記測定データは、体重および測定時刻を含む、
     請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の健康管理装置。
  9.  ユーザの健康状態を管理する装置が実行する健康管理方法であって、
     開始区画と終了区画とを結ぶ複数の区画を含み、前記ユーザのコマが前記開始区画から前記終了区画に向かって前記複数の区画を進むように構成された双六を起動する過程と、
     前記ユーザの生体情報の測定データを取得する過程と、
     前記取得された測定データに基づいて、評価値を判定する過程と、
     前記判定された評価値に基づいて、前記双六における前記コマが進む区画数を決定する過程と、
     前記決定された区画数に基づいて、前記コマが位置する区画を表す位置情報を更新する過程と、
     を具備する、
     健康管理方法。
  10.  請求項1乃至8のいずれか1項に記載の健康管理装置が備える各部としてプロセッサを機能させる、
     健康管理プログラム。
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