WO2019235180A1 - 記録媒体、及び、情報処理装置 - Google Patents

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WO2019235180A1
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touch position
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岡村 憲明
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株式会社コナミデジタルエンタテインメント
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Definitions

  • the present invention relates to a recording medium and an information processing apparatus.
  • Patent Document 1 Devices that accept input of instructions from users using a touch panel are widespread (see, for example, Patent Document 1).
  • a predetermined input area for inputting a desired instruction may be provided at a predetermined position on the touch panel.
  • the user can input a desired instruction by touching a predetermined input area of the touch panel.
  • the touch position of the user is The position may be shifted to a position different from the predetermined input area.
  • the user's touch position deviates from a predetermined input area, there is a problem that the user cannot input a desired instruction.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and is a technique that can reduce the possibility of erroneous input even when the touch position on the touch panel may be displaced. Providing is one of the resolution issues.
  • a recording medium includes a processor, an acquisition unit that acquires touch position information indicating a touch position on a touch panel, and a touch on which the touch on the touch panel continues.
  • the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit exists in the first input area for inputting an instruction of the first operation direction related to the game, and the first condition related to the touch position
  • the position based on the touch position is specified as the first position
  • the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period is the second operation direction related to the game. If the second condition related to the touch position is satisfied, the position based on the touch position is set to the second input area.
  • a specifying unit that specifies the position; and a determination unit that determines positions of the first input region and the second input region based on the first position and the second position specified by the specifying unit. It is a non-transitory recording medium on which a program to be functioned is recorded.
  • the information processing apparatus acquires the acquisition unit that acquires touch position information indicating a touch position on the touch panel and the acquisition unit in a touch period in which the touch on the touch panel continues.
  • the touch position is A second position for inputting a second operation direction instruction related to the game, the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period.
  • a specifying unit that exists in the input area and that specifies a position based on the touch position as a second position when the second condition related to the touch position is satisfied; Based on the specific portion identified the first position and the second position, and a determination unit for determining the position of said first input region and the second input region, characterized in that.
  • a processor has an acquisition unit that acquires touch position information indicating a touch position on a touch panel, and the touch on the touch panel continues.
  • the first position is based on the touch position.
  • determining the second feature position based on the touch position when the touch position exists in the second region for inputting the second operation direction instruction relating to the game.
  • the information processing apparatus acquires the acquisition unit that acquires touch position information indicating a touch position on the touch panel, and the touch period in which the touch on the touch panel is continued.
  • the first feature position is determined based on the touch position
  • the touch A feature position determination unit that determines a second feature position based on the touch position when the position is in a second region for inputting an instruction of a second operation direction related to the game;
  • Serial based on the second feature location comprises a placement determining unit determining, and characterized in that.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of an appearance of a terminal device 10.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of an appearance of a terminal device 10.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of an appearance of a terminal device 10.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a terminal device 10.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of a terminal device 10.
  • the terminal device 10 is a portable information processing device such as a smartphone, a tablet terminal, or a portable game device.
  • the terminal device 10 may be a stationary information processing device such as a business game device or a desktop personal computer.
  • the terminal device 10 includes a touch panel 1002.
  • the touch panel 1002 functions as the display unit 12 that can display various images (see FIG. 5).
  • the touch panel 1002 functions as the input unit 13 that receives an input of an instruction from the user of the terminal device 10 (see FIG. 5). Specifically, when the touch panel 1002 is in contact with the touch panel 1002, the touch panel 1002 detects the touch position P that is the contact position of the object on the touch panel 1002, and the touch position information indicating the detected touch position P. Are output periodically.
  • the touch panel 1002 calculates an average of a plurality of contact positions detected within a predetermined unit time (a time shorter than the cycle of outputting the touch position information) as the touch position P, and the touch position information indicating the calculated touch position P May be output periodically.
  • the object in contact with the touch panel 1002 is the user's finger FG.
  • a touch panel coordinate system ⁇ S which is a coordinate system fixed to the touch panel 1002 is introduced.
  • the touch panel coordinate system ⁇ S is, for example, a two-axis orthogonal coordinate system having an origin Os fixed at a predetermined position of the touch panel 1002 and having an Xs axis and a Ys axis orthogonal to each other.
  • the terminal device 10 displays an image related to a predetermined game on the touch panel 1002 by executing a program related to a predetermined game (an example of a “program”). Specifically, when the terminal device 10 executes a predetermined game, as illustrated in FIG. 1, for example, the terminal device 10 displays a virtual space SP related to the predetermined game and the virtual space with respect to the touch panel 1002. A character CR relating to a predetermined game existing in the space SP is displayed.
  • the terminal device 10 changes from a state where the user's finger FG is not in contact with the touch panel 1002 to a state where it is in contact
  • the finger FG on the touch panel 1002 is displayed.
  • the operation region V is set for the position based on the reference position Ov.
  • the operation area V is a so-called virtual pad, and is an area for receiving an input related to the operation of the character CR by the user.
  • the operation region V is a region inside a circle BDv having a radius r centered on the reference position Ov.
  • the operation area V is displayed on the touch panel 1002 in a manner that is visible to the user.
  • the operation area V may be a virtual area provided on the touch panel 1002 so as not to be visually recognized by the user.
  • the operation area V is not limited to a circle.
  • changing from a state in which the user's finger FG is not in contact with the touch panel 1002 to a state in which the user's finger FG is in contact is also referred to as “touch-in”.
  • the terminal device 10 maintains the state in which the operation region V is set in the touch panel 1002 during the touch period in which the user's finger FG is in contact with the touch panel 1002.
  • the terminal device 10 changes from a state in which the user's finger FG is in contact with the touch panel 1002 to a state in which the user's finger FG is not in contact, the terminal device 10 extinguishes the operation region V set in the touch panel 1002.
  • each input region RD is a region for inputting an instruction in a direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S.
  • each input area RD may be an area for inputting an instruction in the direction in which the face of the character CR faces in the virtual space SP.
  • the direction in which the face of the character CR faces is an example of the “operation direction related to the game”.
  • an operation area coordinate system ⁇ V which is a coordinate system having the reference position Ov as the origin
  • the operation region coordinate system ⁇ V is, for example, a two-axis orthogonal coordinate system having a reference position Ov as an origin and an Xv axis and a Yv axis orthogonal to each other.
  • the case where the Xv axis and the Xs axis are parallel and the Yv axis and the Ys axis are parallel is assumed as an example.
  • the Xv axis may have a different direction from the Xs axis
  • the Yv axis may have a different direction from the Ys axis.
  • the portion of the Xv axis on the + Xv side from the reference position Ov is an example of the “first reference line”
  • the portion of the Xv axis on the ⁇ Xv side of the reference position Ov is an example of the “second reference line”. It is. That is, the portion of the Xv axis where the coordinate value of the Xv axis is larger than the reference position Ov is an example of the “first reference line”, and the coordinate value of the Xv axis of the Xv axis is smaller than the reference position Ov.
  • the portion is an example of a “second reference line”.
  • the relationship between the two positions is The expression may be expressed by using “+ Xv side” such as “one position of two positions is located on the + Xv side from the other position of the two positions”.
  • the relationship between the two positions is expressed as “one position of the two positions. May be expressed by using “-Xv side” or the like that “is located on the ⁇ Xv side from the other of the two positions”.
  • the relationship between two positions may be expressed using “+ Yv side” or “ ⁇ Yv side”.
  • the terminal device 10 sets the input region RDr as a region that exists at a position in the + Xv direction (an example of “first direction”) from the reference position Ov. Then, the input region RDl is set as a region that exists at a position in the ⁇ Xv direction (an example of “second direction”) with respect to the reference position Ov. Further, the terminal device 10 sets the input area RDu as an area existing in a position in the + Yv direction (an example of “third direction”) from the reference position Ov, and sets the input area RDd to ⁇ from the reference position Ov. It is set as an area existing at a position in the Yv direction (another example of the “third direction”).
  • the terminal device 10 starts from the reference position Ov and extends in a direction tilted by an angle ⁇ (an example of “first angle”) from the + Xv direction to the ⁇ Yv side.
  • a sector-shaped area between the line BDrd and the line BDur starting from the reference position Ov and extending in the direction inclined by the angle ⁇ from the + Xv direction to the + Yv side and the circle BDv is set as the input area RDr.
  • the terminal device 10 starts from the reference position Ov, and the line segment BDdl extending in a direction inclined by an angle ⁇ (an example of “second angle”) from the ⁇ Xv direction to the ⁇ Yv side, and the reference position Ov Is set as an input region RD1 between the line BDlu and the circle BDv extending in the direction inclined by the angle ⁇ from the ⁇ Xv direction to the + Yv side. Further, the terminal device 10 sets a sector area between the line segment BDur, the line segment BDlu, and the circle BDv as the input area RDu.
  • an example of “second angle”
  • the terminal device 10 sets a sector area between the line segment BDrd, the line segment BDdl, and the circle BDv as the input area RDd.
  • the angle ⁇ is 45 degrees.
  • the angle ⁇ may be an angle larger than 0 degree and smaller than 90 degrees.
  • the first angle and the second angle are equal angles, but the first angle and the second angle may be different angles.
  • any one of the input areas RDr, RDl, RDu, and RDd in the operation area V Can be touched.
  • the terminal device 10 corresponds to the input area RD in which the face of the character CR is in the direction in the touch panel coordinate system ⁇ S and the touch position P exists.
  • An instruction to turn in the direction is received. Specifically, in the present embodiment, as illustrated in FIG.
  • the terminal device 10 when the touch position P is present in the input area RDr (an example of “first input area”), the terminal device 10 performs a character in the touch panel coordinate system ⁇ S. An instruction that the direction in which the CR face faces is the + Xs direction (an example of “first operation direction”) is received. In the present embodiment, as illustrated in FIG. 4, when the touch position P exists in the input area RD1 (an example of “second input area”), the terminal device 10 causes the face of the character CR in the touch panel coordinate system ⁇ S. An instruction indicating that the direction in which ⁇ is directed is ⁇ Xs direction (an example of “second operation direction”) is received.
  • the terminal device 10 determines the direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S in the + Ys direction when the touch position P exists in the input area RDu (an example of “third input area”). An instruction indicating “an example of“ third operation direction ”” is received. In the present embodiment, when the touch position P exists in the input area RDd (another example of “third input area”), the terminal device 10 determines the direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S, An instruction to the ⁇ Ys direction (another example of “third operation direction”) is accepted.
  • a period in which the state where the touch position P exists in the input region RDr is also referred to as an input region touch period TRr.
  • a period in which the state where the touch position P is present in the input area RDl is also referred to as an input area touch period TRl.
  • a period in which the state where the touch position P exists in the input area RDu is also referred to as an input area touch period TRu, and a period in which the state where the touch position P exists in the input area RDd continues.
  • a touch period TRd also referred to as input area touch periods TR unless otherwise distinguished.
  • the terminal device 10 specifies the feature position CPr (an example of “first position”) based on the touch position P existing in the input area RDr, and inputs the input area. Based on the touch position P existing in RD1, a feature position CP1 (an example of “second position”) is specified. Then, the terminal device 10 can correct the position of the operation region V in the touch panel coordinate system ⁇ S based on the feature position CPr and the feature position CPl. That is, the terminal device 10 corrects the position of the operation region coordinate system ⁇ V viewed from the touch panel coordinate system ⁇ S by correcting the reference position Ov in the touch panel coordinate system ⁇ S based on the feature position CPr and the feature position CPl. Note that the feature positions CPr and CPl are also referred to as feature positions CP when not particularly distinguished.
  • FIG. 5 is a functional block diagram illustrating an example of the configuration of the terminal device 10.
  • the terminal device 10 includes a control unit 11 that controls each unit of the terminal device 10, a display unit 12 that displays an image, and an input unit 13 that receives an instruction input by a user of the terminal device 10. And a storage unit 14 that stores various information, and a vibration generation unit 15 that vibrates the terminal device 10 including the touch panel 1002.
  • the storage unit 14 indicates a program related to a predetermined game, touch position history information indicating a history of the touch position P indicated by the touch position information periodically output from the touch panel 1002, and a characteristic position CP.
  • touch position history information indicating a history of the touch position P indicated by the touch position information periodically output from the touch panel 1002
  • characteristic position CP Various types of information including feature position information and operation area information indicating the position of the input area RD in the touch panel coordinate system ⁇ S are stored.
  • the control unit 11 includes a game control unit 111, a display control unit 112, a touch position information acquisition unit 113, a feature position determination unit 114, an operation region determination unit 115, and a vibration control unit 116.
  • the game control unit 111 controls the progress of a predetermined game. Specifically, when the touch position P exists in the input area RD, the game control unit 111 corresponds to the input area RD where the touch position P exists in the direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S. Set the direction.
  • the display control unit 112 controls the display unit 12 so that the display unit 12 displays the virtual space SP, the character CR, and the operation area V.
  • the touch position information acquisition unit 113 acquires touch position information periodically output from the input unit 13.
  • the feature position determination unit 114 specifies the feature position CP based on the touch position P existing in the input region RD in the input region touch period TR.
  • the operation region determination unit 115 determines the position of the operation region V on the touch panel 1002 based on the feature position CPr and the feature position CP1.
  • the vibration control unit 116 causes the vibration generation unit 15 to vibrate the terminal device 10 when the touch position P changes from a state not existing in the input region RD to a state existing in the input region RD. To control. However, the vibration control unit 116 vibrates so that the vibration generating unit 15 vibrates the terminal device 10 when the touch position P is changed from a state existing in the input region RD to a state not existing in the input region RD.
  • the generation unit 15 may be controlled, or the vibration generation unit 15 may be controlled so that the vibration generation unit 15 vibrates the terminal device 10 when a touch-in occurs.
  • the configuration of the terminal device 10 is not limited to the example shown in FIG. For example, the vibration generating unit 15 may be omitted from the terminal device 10. In this case, the vibration control unit 116 may be omitted from the control unit 11.
  • FIG. 6 is a hardware configuration diagram illustrating an example of a hardware configuration of the terminal device 10.
  • the terminal device 10 includes a processor 1000 that controls each unit of the terminal device 10 (an example of an “information processing device”), a memory 1001 that stores various types of information, a touch panel 1002, and a vibration generation device 1003. And comprising.
  • the memory 1001 is a non-transitory recording medium.
  • a volatile memory such as a RAM (Random Access Memory) functioning as a work area of the processor 1000, a program related to a predetermined game, and the like.
  • It includes a nonvolatile memory such as an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) that stores various types of information, and functions as the storage unit 14.
  • the memory 1001 is exemplified as a “recording medium” in which a program related to a predetermined game is recorded, but the present invention is not limited to such a mode.
  • the “recording medium” in which a program related to a predetermined game is recorded may be a storage device provided in an external device existing outside the terminal device 10.
  • the program related to the predetermined game is recorded in a distribution server that exists outside the terminal device 10 and distributes the program related to the predetermined game. It may be a storage device.
  • the processor 1000 is, for example, a CPU (Central Processing Unit), and functions as the control unit 11 by executing a program related to a predetermined game stored in the memory 1001 and operating according to the program.
  • the touch panel 1002 functions as the display unit 12 and the input unit 13 as described above.
  • the vibration generator 1003 is, for example, a vibration motor that generates vibration, and functions as the vibration generator 15.
  • the processor 1000 includes hardware such as a GPU (Graphics-Processing Unit), a DSP (Digital Signal-Processor), or an FPGA (Field Programmable Gate-Array) in addition to or instead of the CPU. It may be done. In this case, part or all of the control unit 11 realized by the processor 1000 may be realized by hardware such as a DSP. Further, the processor 1000 may include a part or all of one or more CPUs and one or more hardware elements. For example, when the processor 1000 includes a plurality of CPUs, some or all of the functions of the control unit 11 are realized by the plurality of CPUs operating in cooperation according to a program related to a predetermined game. May be.
  • FIGS. 7 to 10 show examples of changes in the relationship between the touch position P of the finger FG on the touch panel 1002 and the operation area V set on the touch panel 1002 in the period from time t1 to time t10 (hereinafter, “ It is explanatory drawing for demonstrating the example of a touch position change.
  • the touch position P at time t is also referred to as touch position P [t]
  • the operation area V at time t is also referred to as operation area V [t]
  • the operation area coordinate system ⁇ V at time t is referred to as the operation area coordinate system.
  • the reference position Ov at time t is also referred to as a reference position Ov [t].
  • the operation area determination unit 115 sets an operation area coordinate system ⁇ V [t1] with the touch position P [t1] as the reference position Ov [t1], and inputs the position to the position according to the reference position Ov [t1].
  • An operation region V [t1] including the regions RDr, RD1, RDu, and RDd is set.
  • the operation area determination unit 115 stores the position of the input area RD included in the operation area V in the storage unit 14 as operation area information.
  • the finger FG touches the touch panel 1002 from the touch position P [t1] to the touch position P [t2] from the touch position P [t1] from time t1 to time t2.
  • the touch position P [t2] at the time t2 exists in the input region RDr. That is, in the touch position change example, the touch position P enters the input area RDr at a time between time t1 and time t2.
  • the input area touch period TRr is started from the time between time t1 and time t2.
  • the feature position determination unit 114 starts the input region touch period TRr when the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time in the input region touch period TRr.
  • the condition is that it is positioned on the + Xv side most
  • the touch position P corresponding to the one time is specified as the feature position CPr.
  • the feature position determination unit 114 satisfies the condition that the touch position P is the position farthest from the reference position Ov in the + Xv direction in the input region touch period TRr.
  • the touch position P is specified as the feature position CPr.
  • the touch position P [t2] is the most distant position in the + Xv direction from the reference position Ov among the touch positions P in the period from time t1 to time t2. Therefore, in the touch position change example, the feature position determination unit 114 identifies the touch position P [t2] as the feature position CPr at time t2.
  • the operation region determination unit 115 corrects the position of the operation region coordinate system ⁇ V, the reference position Ov, and the operation region V based on the feature position CPr and the feature position CPl.
  • the characteristic position CPr is specified at the time t2, but the characteristic position CPl is not specified.
  • the operation region determination unit 115 sets the reference position Ov [t2] and the operation region coordinate system so that the operation region V [t2] and the operation region V [t1] are at the same position. ⁇ V [t2] is set.
  • the finger FG touches the touch panel 1002 from the touch position P [t2] to the touch position P [t3] from the time t2 to the time t3.
  • the touch position P [t3] at the time t3 exists on the ⁇ Xv side of the input area RDr with respect to the touch position P [t2]. That is, in the touch position change example, the touch position P [t2] is on the + Xv side with respect to the touch position P [t3].
  • the feature position determination unit 114 maintains the state where the touch position P [t2] is specified as the feature position CPr even at the time t3.
  • the characteristic position CPI is not specified even at time t3.
  • the operation region determination unit 115 sets the reference position Ov [t3] and the operation region coordinate system so that the operation region V [t3] and the operation region V [t2] are at the same position. ⁇ V [t3] is set.
  • the finger FG touches the touch panel 1002 from the touch position P [t3] to the touch position P [t4] from time t3 to time t4.
  • the touch position P [t4] at the time t4 exists on the + Xv side of the input region RDr with respect to the touch position P [t2] and the touch position P [t3]. Therefore, in the touch position change example, the feature position determination unit 114 identifies the touch position P [t4] as the feature position CPr at time t4.
  • the feature position determination unit 114 updates the feature position CPr from the touch position P [t2] to the touch position P [t4] at time t4.
  • the characteristic position CPI is not specified even at time t4.
  • the operation region determination unit 115 sets the reference position Ov [t4] and the operation region coordinate system so that the operation region V [t4] and the operation region V [t3] have the same position. ⁇ V [t4] is set.
  • the finger FG moves from the touch position P [t4] to the touch position P [t5] over the input area RDr and the input area RDd from time t4 to time t5.
  • the touch panel 1002 moves while touching.
  • the touch position change example it is assumed that the touch position P enters the input area RDl at time t5. That is, in the touch position change example, the input area touch period TRr ends at a time between time t4 and time t5, and the input area touch period TRl (an example of “second touch period”) starts from time t5.
  • the feature position determination unit 114 starts the input region touch period TRl when the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time in the input region touch period TRl.
  • the condition of being positioned closest to the ⁇ Xv side among one or a plurality of touch positions P indicated by one or a plurality of touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in a period from the first time to the one time (“When an example of “second condition” is satisfied, the touch position P corresponding to the one time is specified as the feature position CP1.
  • the feature position determination unit 114 satisfies the condition that the touch position P is the position farthest in the ⁇ Xv direction from the reference position Ov in the input region touch period TRl. Further, the touch position P is specified as the feature position CP1.
  • the first condition and the second condition may be collectively referred to as a feature position specifying condition.
  • the touch position change example it is assumed that the input area touch period TRl starts at time t5. That is, in the touch position change example, the touch position P [t5] is the farthest in the ⁇ Xv direction from the reference position Ov among the touch positions P in the period from the start of the input area touch period TRl to the time t5. Position. Therefore, in the touch position change example, the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t5] as the feature position CP1 at time t5.
  • the touch position P may enter the one input area RD again.
  • another input area touch period TRr in which the touch position P exists in the input area RDr may be started again.
  • the feature position determination unit 114 performs the feature position at the end of one input area touch period TRr in the period from the end of one input area touch period TRr to the start of another input area touch period TRr. Maintain the specific result of CPr.
  • the feature position determination unit 114 discards the identification result of the feature position CPr at the end of the one input area touch period TRr and performs another input.
  • the feature position CPr is newly specified in the region touch period TRr. More specifically, when the feature position determination unit 114 specifies the feature position CPr in one input region touch period TRr, the feature position determination unit 114 stores the specified feature position CPr in the storage unit 14 as feature position information. Then, when the feature position CPr is specified in the other input area touch period TRr, the feature position determination unit 114 updates the feature position information with the specified feature position CPr. Note that the update process of the feature position CP1 when the touch position P re-enters the input area RDl is the same as the update process of the feature position CPr when the touch position P re-enters the input area RDr.
  • the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t4] at time t4 as the feature position CPr at the end of the input area touch period TRr. Therefore, in the touch position change example, as shown in FIG. 8, the feature position determination unit 114 sets the touch position P [t4] as the feature position CPr even at time t5 after the input area touch period TRr ends. Maintain the identified state.
  • the operation region determination unit 115 corrects the position of the operation region V based on the feature position CPr and the feature position CPl as described above. Specifically, in the present embodiment, the operation region determination unit 115 first determines the correction position Md based on the feature position CPr and the feature position CPl. Next, the operation region determination unit 115 determines an operation region movement vector Vmd starting from the reference position Ov and ending with the correction position Md. Then, the operation area determination unit 115 moves the reference position Ov, the operation area coordinate system ⁇ V, and the operation area V by a movement amount corresponding to the operation area movement vector Vmd.
  • the operation area determination unit 115 can correct the position of the reference position Ov, the operation area coordinate system ⁇ V, and the operation area V in the touch panel coordinate system ⁇ S so that the reference position Ov matches the correction position Md. it can.
  • the operation region determination unit 115 updates the operation region information stored in the storage unit 14 with the position of the input region RD included in the operation region V.
  • the operation region movement vector Vmd determined at time t is also referred to as an operation region movement vector Vmd [t].
  • the operation region determination unit 115 exemplifies the case where the reference position Ov is corrected by moving the reference position Ov by a movement amount corresponding to the operation region movement vector Vmd. Is not limited to such an embodiment.
  • the operation region determination unit 115 may simply set the correction position Md determined based on the feature position CPr and the feature position CPl as the reference position Ov. In other words, for example, when the correction position Md is determined at one time, the operation region determination unit 115 determines one based on the determined correction position Md without considering the reference position Ov at the one time. The reference position Ov at another time after the time may be determined.
  • the operation region determination unit 115 determines, as an example, the midpoint between the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md. However, the operation region determination unit 115 may determine, for example, the position between the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md, or correct the position having the same distance from the feature position CPr and the feature position CPl. The position Md may be determined. In short, the operation region determination unit 115 may determine the position defined by the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md. For example, the operation region determination unit 115 may determine the position in the reference region where the distance from the line segment connecting the feature position CPr and the feature position CPl is equal to or less than a predetermined reference distance as the correction position Md.
  • the operation region determination unit 115 refers to the feature position CP identified earlier among the feature position CPr and the feature position CPl as a preceding feature position, and the feature identified later from the feature position CPr and the feature position CPl.
  • the position CP is referred to as a subsequent feature position
  • a position closer to the subsequent feature position than the preceding feature position may be determined as the correction position Md.
  • the correction position Md is set closer to the preceding feature position than the subsequent feature position.
  • the touch position P reciprocates between the input region RDr and the input region RDl as compared with the case where the correction position Md is set to a position closer to the preceding feature position than the subsequent feature position.
  • the operability in the operation of moving the finger FG can be kept better.
  • the operation area determination unit 115 may determine a position closer to the subsequent feature position than the preceding feature position in the reference area as the correction position Md. According to this example, it is possible to maintain good operability in the operation of moving the finger FG so that the touch position P reciprocates between the input region RDr and the input region RDl.
  • the operation region determination unit 115 is located on a line segment connecting the feature position CPr and the feature position CPI, or in the reference region, and among the positions closer to the succeeding feature position than the preceding feature position.
  • a position where the distance from the row feature position is equal to or greater than a predetermined reference distance may be determined as the correction position Md. If the interval between the correction position Md and the subsequent feature position is less than a predetermined reference interval, the latest touch position P existing in the input area RD corresponding to the subsequent feature position and the input corresponding to the preceding feature position. An interval with the region RD is also less than a predetermined reference interval.
  • the user When the interval between the correction position Md and the subsequent feature position is less than the predetermined reference interval, the user has attempted to touch the input region RD corresponding to the subsequent feature position with the finger FG. There is a high possibility that an erroneous operation of erroneously touching the input region RD corresponding to the preceding feature position with the finger FG will occur.
  • the correction position Md since the correction position Md is provided at a position separated from the subsequent feature position by a predetermined reference interval or more, the latest touch existing in the input area RD corresponding to the subsequent feature position is provided.
  • the interval between the position P and the input region RD corresponding to the preceding feature position can be set to a predetermined reference interval or more.
  • the input region RD different from the input region RD intended by the user is erroneously set. It is possible to reduce the possibility of an erroneous operation of touching the finger FG.
  • the operation region determination unit 115 determines a position where the distance from the subsequent feature position is equal to or greater than a predetermined reference interval among the positions closer to the subsequent feature position than the preceding feature position as the correction position Md. Also good. According to this example, compared with the case where the interval between the correction position Md and the subsequent feature position is less than the predetermined reference interval, the finger FG is erroneously placed in the input area RD different from the input area RD intended by the user. It is possible to reduce the possibility of an erroneous operation of touching.
  • the operation region determination unit 115 includes the correction position Md and the correction position Md with respect to the distance between the feature position CPr and the feature position CPI among the positions within the reference region and closer to the subsequent feature position than the preceding feature position.
  • the correction position Md may be determined so that the ratio of the distance between the subsequent feature positions is equal to or greater than a predetermined value ⁇ ( ⁇ is a natural number satisfying “0 ⁇ ⁇ 1”).
  • the input area intended by the user It is possible to reduce the possibility of an erroneous operation in which the finger FG is erroneously touched to an input area RD different from the RD.
  • the operation region determination unit 115 is located between the correction position Md and the succeeding feature position with respect to the distance between the feature position CPr and the feature position CPI among the positions closer to the succeeding feature position than the preceding feature position.
  • the correction position Md may be determined so that the distance ratio is equal to or greater than a predetermined value ⁇ .
  • the input area intended by the user It is possible to reduce the possibility of an erroneous operation in which the finger FG is erroneously touched in an input area RD different from the RD.
  • the correction position Md determined by the operation region determination unit 115 at time t is also referred to as a correction position Md [t].
  • the operation region determination unit 115 determines the middle point of the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md [t5] at time t5.
  • the operation area determination unit 115 determines an operation area movement vector Vmd [t5] starting from the reference position Ov [t5] and ending with the correction position Md [t5]. Then, the operation region determination unit 115 determines the position of the end point of the operation region movement vector Vmd [t5] when the starting point of the operation region movement vector Vmd [t5] is set to the reference position Ov [t5] at time t6.
  • the operation region coordinate system ⁇ V [t6] is set so that the reference position Ov [t6] is determined and the reference position Ov [t6] is the origin. Further, the operation region determination unit 115 sets the operation region V [t6] at a position corresponding to the operation region coordinate system ⁇ V [t6] at time t6.
  • time t6 is a time later than time t5, but time t6 may be the same time as time t5.
  • the finger FG touches the touch panel 1002 from the touch position P [t5] to the touch position P [t7] from time t6 to time t7.
  • the touch position P [t7] at the time t7 is present on the ⁇ Xv side of the input area RDl with respect to the touch position P [t5]. Therefore, in the touch position change example, the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t7] as the feature position CP1 at time t7. In other words, in the touch position change example, the feature position determination unit 114 updates the feature position CPI from the touch position P [t5] to the touch position P [t7] at time t7.
  • the operation region determination unit 115 determines the midpoint of the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md [t7] at time t7.
  • the operation region determination unit 115 determines an operation region movement vector Vmd [t7] starting from the reference position Ov [t7] and ending with the correction position Md [t7]. Then, the operation region determination unit 115 corresponds the reference position Ov [t7], the operation region coordinate system ⁇ V [t7], and the operation region V [t7] to the operation region movement vector Vmd [t7] at time t8.
  • the reference position Ov [t8], the operation area coordinate system ⁇ V [t8], and the operation area V [t8] are set by moving the movement amount.
  • the operation area determination unit 115 sets the reference position Ov [t8], the operation area coordinate system ⁇ V [t8], and the operation area so that the reference position Ov [t8] becomes equal to the correction position Md [t7].
  • V [t8] is set.
  • the time t8 is a time later than the time t7, but the time t8 may be the same time as the time t7.
  • the finger FG moves from the touch position P [t7] to the touch position P [t9] over the input area RDl and the input area RDd from time t8 to time t9.
  • the touch panel 1002 moves while touching.
  • the touch position P enters the input area RDr again at time t9. That is, in the touch position change example, the input area touch period TRl ends at a time between time t8 and time t9, and the input area touch period TRr starts again at time t9.
  • the input area touch period TRr that starts at a time between time t1 and time t2 is referred to as the previous input area touch period TRr, and the input area touch period TRr that starts at time t9. May be referred to as a later input area touch period TRr.
  • the feature position determination unit 114 discards the identification result of the feature position CPr at the end of the previous input area touch period TRr.
  • the feature position CPr is newly specified.
  • the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t9] as the feature position CPr at time t9 as illustrated in FIG.
  • the feature position determination unit 114 updates the feature position CPr from the touch position P [t4] to the touch position P [t9] at time t9.
  • the operation region determination unit 115 determines the midpoint of the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md [t9] at time t9.
  • the operation area determination unit 115 determines an operation area movement vector Vmd [t9] starting from the reference position Ov [t9] and ending at the correction position Md [t9]. Then, the operation region determination unit 115 corresponds the reference position Ov [t9], the operation region coordinate system ⁇ V [t9], and the operation region V [t9] to the operation region movement vector Vmd [t9] at time t10.
  • the reference position Ov [t10], the operation area coordinate system ⁇ V [t10], and the operation area V [t10] are set by moving the movement amount.
  • the operation area determination unit 115 sets the reference position Ov [t10], the operation area coordinate system ⁇ V [t10], and the operation area so that the reference position Ov [t10] becomes equal to the correction position Md [t9].
  • V [t10] is set.
  • the time t10 is a time later than the time t9, but the time t10 may be the same time as the time t9.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an example of the operation of the terminal device 10 when the terminal device 10 executes a predetermined game.
  • the terminal device 10 starts the predetermined game. To do.
  • the touch position information acquisition unit 113 determines whether or not the touch panel 1002 has output touch position information (S100). And the touch position information acquisition part 113 advances a process to step S128, when the result of determination in step S100 is negative. On the other hand, the touch position information acquisition part 113 acquires the touch position information output from the touch panel 1002, when the determination result in step S100 is affirmative (S102). The touch position information acquisition unit 113 updates the touch position history information stored in the storage unit 14 based on the touch position information acquired in step S102.
  • the touch position information acquisition unit 113 associates the touch position information acquired in step S102 with the time when the touch position information is acquired, and then includes the touch position information in the touch position history information.
  • the touch position history information may include information indicating whether the touch position P at each time is present in any of the input areas RDr, RD1, RDu, and RDd.
  • the touch position history information instead of the information indicating the input area RD where the touch position P exists, which of the input area touch periods TRr, TRl, TRu, and TRd includes the time when the touch position information is acquired.
  • the information to show may be included.
  • the feature position determination unit 114 determines whether or not the time when the touch position information acquisition unit 113 acquires the touch position information in step S102 is after the touch-in to the touch panel 1002 by the user's finger FG. Is determined (S104). Specifically, in step S104, the feature position determination unit 114 refers to, for example, touch position history information, so that the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 is the start of the touch period. It is determined whether or not the touch position information is acquired after the second of the one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 later. If the result of determination in step S104 is negative, the feature position determination unit 114 proceeds with the process to step S124. On the other hand, if the result of determination in step S104 is affirmative, the feature position determination unit 114 acquires operation region information stored in the storage unit 14 and specifies the position of each input region RD (S106).
  • the feature position determination unit 114 determines whether or not the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 exists in the input region RD (S108). When the determination result in step S108 is affirmative, the time when the touch position information acquisition unit 113 acquires the touch position information in step S102 is the input area touch period TR corresponding to the input area RD where the touch position P exists. Will be included.
  • the feature position determination unit 114 may update the touch position history information based on the determination result of step S108. If the result of determination in step S108 is negative, the feature position determination unit 114 proceeds with the process to step S126.
  • the vibration control unit 116 acquires the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 in the input area touch period TR to be determined. It is determined whether the touch position information is the first acquired among the one or more touch position information acquired by the unit 113 (S110).
  • the determination target input area touch period TR is an input area touch period TR corresponding to the input area RD in which the touch position P determined in step S108 exists.
  • the vibration control part 116 advances a process to step S114, when the result of determination in step S110 is negative.
  • the vibration control unit 116 controls the vibration generating unit 15 so that the vibration generating unit 15 vibrates the terminal device 10 (S112).
  • the feature position determination unit 114 determines whether or not the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 satisfies the feature position specifying condition (S114). Specifically, when the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 exists in the input region RDr in step S114, the feature position determination unit 114 It is determined whether or not the touch position P satisfies the first condition. In step S114, the feature position determination unit 114 determines that the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 exists in the input region RDl. Determines whether or not the second condition is satisfied.
  • step S114 the feature position determination unit 114 determines that the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 exists in the input area RDu or the input area RDd. It is determined that the specific condition is not satisfied. And the characteristic position determination part 114 advances a process to step S126, when the result of determination in step S114 is negative.
  • the feature position determination unit 114 specifies the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 as the feature position CP ( S116). Specifically, the feature position determination unit 114 determines the touch position P when the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 satisfies the first condition. The feature position CPr is specified. Further, the feature position determination unit 114 determines that the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102 satisfies the second condition, the feature position CPI. As specified. The feature position determination unit 114 updates the feature position information stored in the storage unit 14 based on the identification result in step S116.
  • the operation area determination unit 115 determines whether or not both the feature position CPr and the feature position CPl exist (S118). Then, if the result of determination in step S118 is negative, operation region determination unit 115 advances the process to step S126. On the other hand, when the result of determination in step S118 is affirmative, the operation region determination unit 115 determines the reference position Ov based on the feature position CPr and the feature position CPl (S120).
  • the operation area determination unit 115 determines the positions of the input areas RDr, RD1, RDu, and RDd in the touch panel coordinate system ⁇ S based on the reference position Ov determined in step S120 (S122).
  • the operation region determination unit 115 updates the operation region information stored in the storage unit 14 with the position of the input region RD determined in step S122.
  • the operation region determination unit 115 sets the reference position Ov to the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S102,
  • the operation area V including the input areas RDr, RD1, RDu, and RDd is set at a position based on the reference position Ov (S124).
  • step S108 when the result of determination in step S108, S114, or S118 is negative, the operation region determination unit 115 maintains the position of the input region RD without changing (S126).
  • the game control unit 111 determines the direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S (S128). Specifically, the game control unit 111 determines in step S128 that the finger FG is in contact with the touch panel 1002 (S100: Y), and the touch position P exists in the input area RD (S108: Y). ), The direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S is set to a direction corresponding to the input region RD where the touch position P determined in step S108 exists.
  • step S1208 the game control unit 111 determines that the finger FG is in contact with the touch panel 1002 (S100: Y), and the touch position P does not exist in the input area RD (S108: N).
  • the direction in which the face of the character CR faces in the coordinate system ⁇ S is set to a predetermined direction, for example, the front direction as shown in FIG.
  • the game control unit 111 sets the direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S as a predetermined direction, for example, The front direction is set as shown in FIG.
  • the display unit 12 generates display information for displaying the virtual space SP, the character CR, and the operation region V, and the display unit 12 displays an image based on the display information.
  • the display unit 12 is controlled (S130).
  • the game control unit 111 determines whether or not the user has input a predetermined end operation for ending the predetermined game from the touch panel 1002 (S132). And the game control part 111 advances a process to step S100, when the result of determination in step S132 is negative, and complete
  • the operation region determination unit 115 determines the position of the operation region V including the input regions RDr, RD1, RDu, and RDd based on the feature position CPr and the feature position CP1. Therefore, in the present embodiment, the operation region determination unit 115 corrects the operation region V according to the shift of the touch position P even when the touch position P in the operation region V gradually shifts. Is possible. For this reason, according to the present embodiment, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position P, as compared with the case where the position of the operation region V is fixed on the touch panel 1002. Become.
  • the relative positional relationship between the two feature positions CP of the feature position CPr and the feature position CP1, and the distance between the two feature positions CP of the feature position CPr and the feature position CP1 touch the touch panel 1002.
  • the shape and size of the finger FG, the pressure when the user touches the touch panel 1002 with the finger FG, and how to move the finger FG are likely to be determined according to the touch mode for each user.
  • the operation region determination unit 115 determines the position of the operation region V including the input region RDr and the input region RDl based on the two feature positions CP of the feature position CPr and the feature position CPl. To do.
  • the input region RDr and the input are positioned at positions that take into account the touch mode for each user, as compared with the mode in which the position of the input region RD is determined based on one feature position CP.
  • An operation area V including the area RDl can be set.
  • the frequency of input of instructions in one direction related to the game is higher than the frequency of input of instructions in another direction related to the game.
  • the + Xs direction instruction related to a predetermined game and the ⁇ Xs direction instruction related to the predetermined game may be collectively referred to as an Xs direction instruction.
  • a + Ys direction instruction relating to a predetermined game and a ⁇ Ys direction instruction relating to a predetermined game may be collectively referred to as a Ys direction instruction.
  • the frequency of inputting the Xs direction instruction is higher than the frequency of inputting the Ys direction instruction.
  • the input area RD is in a position that does not correspond to the temporal shift of the position of the user's finger FG. There is a possibility of being set.
  • the operation region determination unit 115 is configured to input the input region RDu and the input region RDd based on the touch position P existing in the input region RDr and the input region RDl corresponding to the input of the Xs direction instruction. Determine the position.
  • the operation area V is set at a position that accurately corresponds to the shift of the touch position P. Can be high.
  • the feature position determination unit 114 specifies the feature position CPr based on the touch position P existing in the input area RDr and the feature position CPl based on the touch position P existing in the input area RDl. Based on the feature position CPr and the feature position CP1, the operation region determination unit 115 determines the position of the operation region V in the direction including the + Xv direction and the ⁇ Xv direction and the position of the operation region V in the direction including the + Yv direction and the ⁇ Yv direction.
  • the present invention is not limited to such an embodiment.
  • the feature position determination unit 114 specifies the feature position CPu based on the touch position P existing in the input area RDu in addition to the feature position CPr and the feature position CP1, and based on the touch position P existing in the input area RDd.
  • the characteristic position CPd may be specified.
  • the feature position CPr, the feature position CP1, the feature position CPu, and the feature position CPd are also referred to as a feature position CP, unless otherwise distinguished.
  • the feature position determination unit 114 includes the touch position indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time in the input area touch period TRu in which the touch position P exists in the input area RDu.
  • the touch position P is one or a plurality of touch positions P indicated by one or a plurality of touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in a period from the time when the input area touch period TRu is started to one time,
  • the touch position P corresponding to the one time may be specified as the feature position CPu.
  • the feature position determination unit 114 has the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time in the input area touch period TRd in which the touch position P exists in the input area RDd.
  • the touch position P corresponding to the one time may be specified as the feature position CPd.
  • the operation region determination unit 115 determines the position of the operation region V in the direction including the + Xv direction and the ⁇ Xv direction based on the feature position CPr and the feature position CP1, and the feature position CPu and the feature position CPd.
  • the position of the operation region V in the direction including the axis + Yv direction and the ⁇ Yv direction may be determined.
  • the first condition, the second condition, the third condition, and the fourth condition may be collectively referred to as a feature position specifying condition.
  • FIGS. 12 and 13 are explanatory diagrams for explaining an example of a touch position change according to this modification.
  • the period from time t1 to time t4 is the same as the touch position change example according to the embodiment shown in FIGS.
  • the finger FG moves from the touch position P [t4] to the touch position P over the input area RDr and the input area RDd from time t4 to time t5. It is assumed that the user moves to [t5] while touching the touch panel 1002 and enters the input area RD1 at time t5. Then, in the touch position change example according to this modification, the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t5] as the feature position CPl at time t5. Further, in the touch position change example according to the present modification, it is assumed that the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t4] as the feature position CPr at time t5.
  • the operation region determination unit 115 determines the midpoint of the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md [t5] at time t5. In addition, the operation region determination unit 115 obtains a vector obtained by extracting only the Xv component from the vectors starting from the reference position Ov [t5] and ending at the correction position Md [t5], as the operation region movement vector Vmd [t5]. Determine as Then, at time t6, the operation region determination unit 115 corresponds the reference position Ov [t5], the operation region coordinate system ⁇ V [t5], and the operation region V [t5] to the operation region movement vector Vmd [t5].
  • time t6 is a time later than time t5, but time t6 may be the same time as time t5.
  • the finger FG moves the input region RDl from the touch position P [t5] to the touch position P [t7]. It is assumed that the user moves while touching the touch panel 1002 and enters the input area RDu at time t7. Then, in the touch position change example according to the present modification, the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t7] as the feature position CPu at time t7.
  • the finger FG touches the touch panel 1002 from the touch position P [t7] to the touch position P [t8] in the input area RDu, the input area RDl, and the input area RDd.
  • the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t8] as the feature position CPd at time t8.
  • the operation region determination unit 115 determines the midpoint of the feature position CPu and the feature position CPd as the correction position Md [t8] at time t8.
  • the operation region determination unit 115 obtains a vector obtained by extracting only the Yv component from the vectors starting from the reference position Ov [t8] and ending at the correction position Md [t8], as the operation region movement vector Vmd [t8]. Determine as Then, the operation region determination unit 115 corresponds the reference position Ov [t8], the operation region coordinate system ⁇ V [t8], and the operation region V [t8] to the operation region movement vector Vmd [t8] at time t9.
  • the reference position Ov [t9], the operation area coordinate system ⁇ V [t9], and the operation area V [t9] are set by moving the movement amount.
  • the time t9 is a time later than the time t8, but the time t9 may be the same time as the time t8.
  • the operation region determination unit 115 determines the positions of the input region RDr and the input region RDl based on the touch position P existing in the input region RDr and the input region RDl, and the input region RDu.
  • the positions of the input area RDu and the input area RDd are determined based on the touch position P existing in the input area RDd. Therefore, according to the present embodiment, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position P, as compared with the case where the position of the input region RD is fixed on the touch panel 1002. Become.
  • the operation region determination unit 115 may change the inclination of the operation region coordinate system ⁇ V with respect to the touch panel coordinate system ⁇ S based on the plurality of feature positions CP.
  • the operation region determination unit 115 determines the direction from the reference position Ov to the feature position CPr as the + Xv direction
  • the operation region coordinate system ⁇ V may be set by determining the direction from the position Ov to the feature position CP1 as the ⁇ Xv direction.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram for explaining a touch position change example according to the present modification.
  • the period from time t1 to time t4 is the same as the touch position change example according to the embodiment shown in FIGS.
  • the finger FG moves from the touch position P [t4] to the touch position P over the input area RDr and the input area RDd from time t4 to time t5. It is assumed that the user moves to [t5] while touching the touch panel 1002 and enters the input area RD1 at time t5. Then, in the touch position change example according to this modification, the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t5] as the feature position CPl at time t5. Further, in the touch position change example according to the present modification, it is assumed that the feature position determination unit 114 specifies the touch position P [t4] as the feature position CPr at time t5.
  • the operation region determination unit 115 determines the midpoint of the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md [t5] at time t5. Further, the operation region determination unit 115 determines a vector starting from the reference position Ov [t5] and ending at the correction position Md [t5] as the operation region movement vector Vmd [t5]. Then, at time t6, the operation region determination unit 115 corresponds the reference position Ov [t5], the operation region coordinate system ⁇ V [t5], and the operation region V [t5] to the operation region movement vector Vmd [t5].
  • the operation area determination unit 115 moves the reference position Ov from time t5 to time t6 so that the reference position Ov [t6] matches the correction position Md [t5]. Thereafter, the operation region determination unit 115 determines a direction from the correction position Md [t5] to the feature position CPr as a + Xv direction at time t7, and is a direction from the correction position Md [t5] to the input region RDu.
  • the operation region coordinate system ⁇ V [t7] is set by defining the direction orthogonal to the direction from the correction position Md [t5] toward the feature position CPr as the + Yv direction. Then, the operation region determination unit 115 sets the input regions RDr, RDl, RDu, and RDd at positions based on the operation region coordinate system ⁇ V [t7] at time t7. Specifically, the operation region determination unit 115 sets the input region RDr in the + Xv direction from the reference position Ov [t7] and sets the input region RDl in the ⁇ Xv direction from the reference position Ov [t7] at time t7.
  • the input area RDu is set in the + Yv direction from the reference position Ov [t7], and the input area RDd is set in the ⁇ Yv direction from the reference position Ov [t7].
  • time t6 and time t7 are times later than time t5, but time t6 and time t7 may be the same time as time t5.
  • the operation region determination unit 115 determines the inclinations of the Xv axis and the Yv axis of the operation region coordinate system ⁇ V based on the feature position CPr and the feature position CPl. For this reason, according to the present embodiment, for example, compared to an aspect in which the tilt of the operation area coordinate system ⁇ V is fixed on the touch panel 1002, the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position P can be reduced. It becomes possible.
  • the touch position P existing in the input region RD is specified as the feature position CP in the above-described embodiment and the modifications A1 and A2, the present invention is not limited to such a mode.
  • the feature position determination unit 114 may specify the feature position CP based on the touch position P that includes the input region RD and exists in the extended region RDX that is wider than the input region RD. In the example illustrated in FIG. 15, it is assumed that four extension regions RDX (RDXr, RDXl, RDXu, and RDXd) are defined.
  • the feature position determination unit 114 is acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time in the extended area touch period TX in which the state where the touch position P exists in one extended area RDX continues.
  • the touch position P indicated by the touch position information is one or more indicated by one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in a period from the time when the extended area touch period TX is started to one time.
  • the position P is specified as the feature position CP.
  • the feature position determination unit 114 extends the extended area touch period TXr in which the touch position P continues in the extended area RDXr (an example of “first area”).
  • the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time is the touch position information acquisition unit 113 in the period from the time when the extended region touch period TXr is started to one time. Is satisfied when the condition (the other example of the “first condition”) that is located closest to + Xv among the one or a plurality of touch positions P indicated by the one or a plurality of touch position information acquired by the The touch position P corresponding to the time is identified as the feature position CPr.
  • the feature position determination unit 114 acquires touch position information at one time in the extended area touch period TXl in which the state where the touch position P exists in the extended area RDX1 (an example of “second area”) continues.
  • the touch position P indicated by the touch position information acquired by the unit 113 corresponds to one or more pieces of touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 during a period from the time when the extended region touch period TXl is started to one time.
  • the touch position P corresponding to the one time is It is specified as a feature position CP1.
  • the feature position determination unit 114 specifies the feature position CP based on the touch position P existing in the extended region RDX including the input region RD, and based on the feature position CP, The position of the input area RD is determined. For this reason, according to the present modification, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position P, as compared with the case where the position of the input region RD is fixed on the touch panel 1002. Become.
  • the feature position determination unit 114 determines the reference position Ov in the direction in which the touch position P indicates the input area RD from the reference position Ov in the input area touch period TR.
  • the touch position P is specified as the characteristic position CP when the characteristic position specifying condition that the position is farthest from the position is satisfied, but the present invention is not limited to such a mode.
  • the feature position determination unit 114 determines that the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time in the input area touch period TR starts from the time when the input area touch period TR starts.
  • the input region RD is moved from the reference position Ov to a reference position determined based on one or more touch positions P indicated by the one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the period up to one time.
  • the touch position P corresponding to the one time may be specified as the feature position CP.
  • the feature position determination unit 114 starts the input area touch period TRr when the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time in the input area touch period TRr.
  • the first reference position (“first reference”) determined based on one or more touch positions P indicated by the one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 during the period from the first time to the first time.
  • the touch position P corresponding to the one time is defined as the feature position CPr. You may specify.
  • the feature position determination unit 114 determines that the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time in the input area touch period TRl starts from the time when the input area touch period TRl starts.
  • a second reference position (of the “second reference position”) determined based on one or a plurality of touch positions P indicated by one or a plurality of touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in a period until one time.
  • the touch position P corresponding to the one time is specified as the feature position CP1. May be.
  • the reference position is, for example, one or more touches indicated by one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in a period from the time when the input area touch period TR is started to one time.
  • the average position of the positions P may be used, or, among the touch positions P that are part of the one or more touch positions P, in the direction indicating the input region RD from the reference position Ov, the most from the reference position Ov
  • the touch position P which is distant may be sufficient.
  • the feature position determination unit 114 determines the touch position P when the touch position P satisfies the feature position specifying condition in the input region touch period TR.
  • the characteristic position CP the present invention is not limited to such a mode.
  • the feature position determination unit 114 applies a part or all of the touch positions P among the one or more touch positions P indicated by the one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input region touch period TR.
  • the feature position CP may be specified based on the information.
  • the feature position determination unit 114 is part or all of one or more touch positions P indicated by one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input region touch period TR.
  • the average position of the touch positions P may be specified as the characteristic position CP.
  • the feature position determination unit 114 includes three touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input region touch period TRr as touch positions P [t2], P [t3], When P [t4] is indicated, an average position of the three touch positions P [t2], P [t3], and P [t4] may be specified as the feature position CPr.
  • the feature position determination unit 114 is acquired last among one or more touch positions P indicated by one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input region touch period TR.
  • the touch position P indicated by the touch position information may be specified as the feature position CP.
  • the feature position determination unit 114 determines that the three touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input region touch period TRr is the touch positions P [t2] and P [ When t3] and P [t4] are indicated, the touch position P [t4] corresponding to the last acquired touch position information may be specified as the feature position CPr.
  • the feature position determination unit 114 is located at substantially the same position for a predetermined time or more among the plurality of touch positions P indicated by the plurality of touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input region touch period TR.
  • the two or more touch positions P may be specified as the feature position CP.
  • “one touch position P and another touch position P are present at substantially the same position” means that, for example, one touch position P and another touch position P are present at the same position.
  • the distance between one touch position P and another touch position P may be a predetermined distance or less.
  • each input area RD is a fan-shaped area
  • the present invention is not limited to such a mode.
  • Each input region RD may be an elliptical region or a polygonal region, for example, as shown in FIG.
  • the operation area V is configured by the input areas RDr, RDl, RDu, and RDd, which are areas for inputting an instruction in the direction in which the character CR faces.
  • the operation area V may include a neutral area RN that is an area that does not accept an input of a direction in which the character CR faces.
  • the neutral region RN may be provided as a region including the center of the input regions RDr, RD1, RDu, and RDd, that is, the reference position Ov.
  • Modification 7 will be described in a second embodiment to be described later.
  • the input area RD is an area for inputting a single direction instruction relating to a predetermined game, but the present invention is limited to such an aspect. It is not something.
  • each input area RD may include K sub-areas for inputting instructions in K directions (K is a natural number of 2 or more).
  • the input region RDr includes sub-regions RDr1, RDr2, and RDr3, the input region RDl includes sub-regions RDl1, RDl2, and RDl3, and the input region RDu includes sub-regions RDu1, RDu2, and RDu3.
  • the input region RDd includes sub-regions RDd1, RDd2, and RDd3.
  • the operation area V has been described as an example in which the operation area V includes four input areas RD (RDr, RD1, RDu, and RDd). It is not limited to such an embodiment.
  • the operation area V only needs to include M input areas RD (M is a natural number of 2 or more).
  • the operation area V may include, for example, 12 input areas RD (RDru, RDr, RDrd, RDdr, RDd, RDdl, RDld, RD1, RDlu, RDul, RDu, and RDur) as shown in FIG. Good.
  • the number M of input areas may be an even number.
  • the input region RDr and the input region RDl may be provided at symmetrical positions with respect to the reference position Ov, as illustrated in FIG.
  • the first direction indicating the input area RDr from the reference position Ov and the second direction indicating the input area RDl from the reference position Ov are opposite directions.
  • the angle formed by the first direction and the second direction may be an angle greater than 0 degree and less than 180 degrees.
  • the input area RD is an area for inputting an instruction in the direction in which the face of the character CR faces, but the present invention is limited to such an aspect. is not.
  • the input area RD may be an area for inputting an instruction relating to a predetermined game.
  • the input area RDr is an area for inputting an attack instruction (an example of “first instruction”) by the character CR in a predetermined game
  • the input area RDl is an area by the character CR in the predetermined game. It may be an area for inputting a defense instruction (an example of “second instruction”).
  • the input area RD may be an area for inputting an instruction of the moving direction of the character CR in the touch panel coordinate system ⁇ S or the virtual space SP.
  • the input area RDr is an area for inputting an instruction to move the character CR in one direction in the touch panel coordinate system ⁇ S or the virtual space SP
  • the input area RDl is It may be an area for inputting an instruction to move the character CR in another direction in the touch panel coordinate system ⁇ S or the virtual space SP.
  • the program related to the predetermined game has been described as an example of the program.
  • the program may be a program related to an arbitrary application.
  • the first instruction may be an instruction related to an arbitrary application
  • the second instruction may be an instruction related to an arbitrary application and an instruction different from the first instruction.
  • the predetermined game is executed on the terminal device 10, but the present invention is not limited to such an aspect.
  • the predetermined game may be executed in components other than the terminal device 10.
  • FIG. 21 is an explanatory diagram showing an overview of the information processing system SYS according to the present modification.
  • the information processing system SYS includes a server device 30A and a terminal device 10A.
  • the server device 30A can execute a predetermined game and can communicate with the terminal device 10A via the network NW.
  • the server device 30A includes a control unit 11 that controls each unit of the server device 30A, a storage unit 31 that stores various information such as a program related to a predetermined game, and an external device such as the terminal device 10A.
  • a communication unit 32 for performing communication between them.
  • the terminal device 10A includes a communication unit 16 for executing communication with an external device such as the server device 30A.
  • Server device 30A generates display information based on information input from input unit 13 of terminal device 10A. Further, the display unit 12 included in the terminal device 10A displays an image related to a predetermined game based on display information generated in the server device 30A.
  • the terminal device 10B is the same as the terminal device 10 according to the first embodiment except that the operation region V including the neutral region RN and the input region RD is set at a predetermined position on the touch panel 1002 when a predetermined game is started. It is the same.
  • FIG. 22 is an explanatory diagram for explaining an example of the appearance of the terminal device 10B.
  • the terminal device 10 ⁇ / b> B displays an image related to the predetermined game on the touch panel 1002 by executing a program related to the predetermined game (an example of “program”).
  • a program related to the predetermined game an example of “program”.
  • the operation area V is set at a predetermined position on the touch panel 1002 when a predetermined game is started. Also in the present embodiment, the operation region V is not limited to a circle. For example, the left half of the screen of the touch panel 1002 may be set in the operation area V. Further, the operation area V may be a virtual area provided so as not to be visually recognized by the user.
  • the operation area V includes four input areas RD (RDr, RDl, RDu, and RDd), which are areas for inputting an instruction for the direction of the face of the character CR in the touch panel coordinate system ⁇ S, and the character A case where a neutral region RN which is a region that does not accept an input of an instruction in a direction in which the CR face faces is assumed as an example.
  • the input area RD may be an area for inputting an instruction in the direction in which the face of the character CR faces in the virtual space SP.
  • the direction in which the face of the character CR faces is an example of the “operation direction related to the game”.
  • the input area RDr is an example of a “first area”
  • the input area RDl is an example of a “second area”
  • the neutral area RN is an example of a “third area”.
  • the neutral region RN is arranged between the input region RDr and the input region RD1 in a manner that can be visually recognized on the touch panel 1002, but between the input region RDr and the input region RDl in a manner that is not visually recognized on the touch panel 1002. You may arrange
  • the terminal device 10B sets the neutral region RN as a region including the reference position Ov.
  • the terminal device 10B sets the input area RDr as an area that exists in a position in the + Xv direction (an example of “first direction”) with respect to the neutral area RN, and sets the input area RDl to ⁇ from the neutral area RN. It is set as a region existing at a position in the Xv direction (an example of “second direction”).
  • the terminal device 10B sets the input region RDu as a region that exists in a position in the + Yv direction relative to the neutral region RN, and sets the input region RDd as a region that exists in a position in the ⁇ Yv direction relative to the neutral region RN. To do.
  • the terminal device 10B sets the area inside the circle BDn centered on the reference position Ov as the neutral area RN.
  • the circle BDn is smaller than the circle BDv.
  • the terminal device 10B starts from the reference position Ov, the line segment BDrd extending in the direction inclined by the angle ⁇ from the + Xv direction to the ⁇ Yv side, and the reference position Ov as the starting point, and the + Xv direction to the + Yv side.
  • a region excluding the neutral region RN is set as the input region RDr.
  • the terminal device 10B starts from the reference position Ov, the line segment BDdl extending in the direction inclined by the angle ⁇ from the ⁇ Xv direction to the ⁇ Yv side, the reference position Ov, and the ⁇ Xv direction from the + Yv side
  • An area excluding the neutral area RN is set as the input area RDl among the fan-shaped areas between the line segment BDlu extending in the direction inclined by the angle ⁇ and the circle BDv.
  • the terminal device 10B sets, as the input region RDu, a region excluding the neutral region RN among the sector regions between the line segment BDur, the line segment BDlu, and the circle BDv.
  • the terminal device 10B sets, as the input area RDd, an area excluding the neutral area RN among the fan-shaped areas between the line segment BDrd, the line segment BDdl, and the circle BDv.
  • the angle ⁇ may be an angle larger than 0 degree and smaller than 90 degrees.
  • the angle formed by the line segment BDrd and the line segment BDur is equal to the angle formed by the line segment BDdl and the line segment BDlu, but the angle formed by the line segment BDrd and the line segment BDur is The angle formed by the line segment BDdl and the line segment BDlu may be different.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram for explaining an example of the appearance of the terminal device 10B when the operation area V is touched.
  • the user can change the orientation of the face of the character CR by touching any one of the input areas RDr, RD1, RDu, and RDd in the operation area V.
  • the terminal device 10B performs the same processing as when the finger FG is away from the touch panel 1002 when the finger FG is touching the neutral region RN in a predetermined game.
  • the direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S is maintained in the same direction as before the finger FG leaves the touch panel 1002.
  • the direction in which the face of the character CR faces does not change.
  • the first touch after the predetermined game is activated is a touch on the neutral region RN.
  • the orientation of the face of the character CR is maintained in the orientation shown in FIG. 22 (front direction in the touch panel coordinate system ⁇ S). That is, when the touch position P of the finger FG exists in the neutral region RN, the orientation of the face of the character CR is maintained in the same direction as before the user touches the neutral region RN with the finger FG.
  • the face direction of the character CR in the touch panel coordinate system ⁇ S is set to a predetermined direction (for example, the front direction in the touch panel coordinate system ⁇ S).
  • the direction of the face of the character CR is set to a predetermined direction.
  • the process executed when the finger FG is separated from the touch panel 1002 is also referred to as a non-touch process.
  • the terminal device 10 ⁇ / b> B sets the face of the character CR in the direction in the touch panel coordinate system ⁇ S and the touch position An instruction to turn to the direction corresponding to the input area RD where P exists is received.
  • the operation of the terminal device 10B when the touch position P exists in the input area RD is the same as that of the terminal device 10 according to the first embodiment. For this reason, in this embodiment, detailed description is abbreviate
  • FIG. 24 is an explanatory diagram for explaining an example of the appearance of the terminal device 10B when the input area RDr is touched.
  • the touch position P exists in the input area RDr
  • the face character CR facing the + Xs direction is displayed on the touch panel 1002.
  • FIG. 25 is an explanatory diagram for explaining an example of the appearance of the terminal device 10B when the input area RD1 is touched.
  • the touch position P exists in the input area RD1
  • the face character CR facing the + Xs direction is displayed on the touch panel 1002.
  • FIG. 26 is a functional block diagram showing an example of the configuration of the terminal device 10B.
  • the terminal device 10B is the same as the terminal device 10 illustrated in FIG. 5 except that the terminal device 10B includes a control unit 11B instead of the control unit 11 illustrated in FIG.
  • the terminal device 10B includes a control unit 11B that controls each unit of the terminal device 10B, a display unit 12 that displays an image, an input unit 13 that receives an instruction input by a user of the terminal device 10B, and various types of information. It has the memory
  • the storage unit 14 stores various information including a program related to a predetermined game, touch position history information, characteristic position information, and operation area information.
  • the operation area information includes information indicating the position of the neutral area RN in the touch panel coordinate system ⁇ S in addition to information indicating the position of the input area RD in the touch panel coordinate system ⁇ S.
  • the vibration generating unit 15 vibrates the entire terminal device 10B including the touch panel 1002.
  • the control unit 11B includes a game control unit 111, a display control unit 112, a touch position information acquisition unit 113 (an example of “acquisition unit”), a feature position determination unit 114B (an example of “feature position determination unit”), An operation region determination unit 115B (an example of “arrangement determination unit”) and a vibration control unit 116 are included. That is, the control unit 11B includes a feature position determination unit 114B instead of the feature position determination unit 114 illustrated in FIG. 5, and includes an operation region determination unit 115B instead of the operation region determination unit 115 illustrated in FIG. Other functions of the control unit 11B are the same as the functions of the control unit 11 shown in FIG. For this reason, FIG. 26 will be described with a focus on the feature position determination unit 114B and the operation region determination unit 115B.
  • the feature position determination unit 114B determines that the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 is the input region RDr and the touch position P during which the user's finger FG maintains contact with the touch panel 1002. If it exists in any region of RD1, the feature position CP is determined based on the touch position P.
  • the operation region determination unit 115B determines the position of the neutral region RN on the touch panel 1002 based on the feature position CPr and the feature position CPl determined by the feature position determination unit 114B. Further, the operation region determination unit 115B determines the position of the operation region V on the touch panel 1002 based on the feature position CPr and the feature position CPl.
  • the configuration of the terminal device 10B is not limited to the example shown in FIG. Further, the hardware configuration of the terminal device 10B is the same as the hardware configuration of the terminal device 10 shown in FIG.
  • FIGS. 27 to 30 show changes in the relationship between the touch position P of the finger FG on the touch panel 1002 and the operation region V set on the touch panel 1002 (touch position change example) in the period from time t0 to time t10. It is explanatory drawing for demonstrating an example.
  • the time t ⁇ b> 1 is used regardless of the time t of the touch position change examples shown in FIGS. 7 to 10 for convenience of explanation.
  • a predetermined game is started at time t0, and the finger FG is touched in the neutral region RN at time t1 as the first touch after the predetermined game is started.
  • a touch-in is performed on P [t1].
  • the touch panel 1002 moves the finger FG from the touch position P [tn] to the touch position P [t (n + 1)] from time tn to time t (n + 1). It is assumed that the object moves while touching (n is a natural number of 1 or more).
  • FIG. 27 is an explanatory diagram for explaining an example of the operation of the terminal device 10B from when a predetermined game is activated until the touch position P enters the input area RDr.
  • the operation area determination unit 115B sets an operation area coordinate system ⁇ V [t0] with a predetermined position as a reference position Ov [t0], and the reference position Ov [t0 ], The operation region V [t0] including the neutral region RN, the input regions RDr, RD1, RDu, and RDd is set. Then, the operation region determination unit 115B stores the positions of the neutral region RN and the input region RD included in the operation region V in the storage unit 14 as operation region information.
  • the finger FG touches in the touch position P [t1] in the neutral region RN as the first touch after the predetermined game is activated. That is, the touch period in which the user's finger FG maintains contact with the touch panel 1002 starts from time t1. Since the touch position P [t1] exists in the neutral region RN, the operation region determination unit 115B maintains the position of the operation region V [t1] at the same position as the operation region V [t0]. For example, the operation region determination unit 115B sets the reference position Ov [t1] and the operation region coordinate system ⁇ V [t1] so that the operation region V [t1] and the operation region V [t0] are at the same position. .
  • the touch position P moves from the touch position P [t1] in the neutral area RN toward the touch position P [t2] in the input area RDr.
  • the touch position P enters the input area RDr at time t2. That is, the input area touch period TRr, which is a period in which the state where the touch position P is present in the input area RDr, is started from time t2.
  • the feature position determination unit 114B touches, for example, whether the position based on the latest touch position P in the input area RDr is specified as the feature position CPr or whether the current feature position CPr is maintained without being updated. The determination is made based on the position P, and the feature position CPr is determined according to the determination result. For example, as the condition for updating the feature position CPr, the “first condition” described in the touch position change examples illustrated in FIGS. 7 to 10 is used.
  • the input area touch period TRr starts at time t2. Therefore, at time t2, the touch position P [t2] is the farthest position in the + Xv direction from the reference position Ov in the input area touch period TRr. Therefore, the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t2] as the feature position CPr at time t2.
  • the operation region determination unit 115B sets the reference position Ov [t2] and the operation region coordinate system ⁇ V [t2] so that the operation region V [t2] and the operation region V [t1] are at the same position. To do.
  • an outline of the operation of the terminal device 10B from when the characteristic position CPr is specified until the touch position P enters the input area RDl will be described.
  • FIG. 28 is an explanatory diagram for explaining an example of the operation of the terminal device 10B from when the characteristic position CPr is specified until the touch position P enters the input area RDl.
  • FIG. 28 shows the continuation of the operation shown in FIG.
  • the touch position P moves from the touch position P [t2] in the input area RDr to the touch position P [t3] in the input area RDr. Since the touch position P [t3] at time t3 exists on the + Xv side with respect to the touch position P [t2] in the input area RDr, the first condition is satisfied. Therefore, the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t3] as the feature position CPr at time t3. In other words, the feature position determination unit 114B updates the feature position CPr from the touch position P [t2] to the touch position P [t3] at time t3.
  • the operation region determination unit 115B determines that the operation region V [t3] and the operation region V [t2] are at the same position. [T3] and the operation area coordinate system ⁇ V [t3] are set.
  • the touch position P moves from the touch position P [t3] in the input area RDr to the touch position P [t4] in the input area RDr.
  • the touch position P [t4] at the time t4 exists on the ⁇ Xv side with respect to the feature position CPr (touch position P [t3]).
  • the touch position P [t3] is on the + Xv side with respect to the touch position P [t2] and the touch position P [t4]. Therefore, the feature position determination unit 114B maintains the state where the touch position P [t3] is specified as the feature position CPr at time t4.
  • the operation area determination unit 115B determines that the operation area V [t4] and the operation area V [t3] are at the same position. [T4] and the operation area coordinate system ⁇ V [t4] are set.
  • the touch position P moves from the touch position P [t4] in the input area RDr toward the touch position P [t5] in the input area RDl.
  • the touch position P enters the input area RDl at time t5. That is, the input area touch period TRl, which is a period in which the state where the touch position P exists in the input area RDl continues, starts at time t5.
  • the input area touch period TRr ends at a time between time t4 and time t5 (time when the touch position P enters the neutral area RN).
  • the feature position determination unit 114B touches, for example, whether the position based on the latest touch position P in the input area RD1 is specified as the feature position CP1 or whether the current feature position CP1 is maintained without being updated. The determination is made based on the position P, and the feature position CP1 is determined according to the determination result. For example, the “second condition” described in the touch position change examples shown in FIGS. 7 to 10 is used as a condition for updating the feature position CPI.
  • the input area touch period TRl starts from time t5. Therefore, at time t5, the touch position P [t5] is the farthest position in the ⁇ Xv direction from the reference position Ov in the input area touch period TRl. That is, the touch position P [t5] at time t5 satisfies the second condition. Therefore, the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t5] as the feature position CPI at time t5.
  • the touch position P may enter the one input area RD again.
  • another input area touch period TRr in which the touch position P exists in the input area RDr may be started again.
  • the feature position determination unit 114B determines the feature position at the end of one input area touch period TRr in the period from the end of one input area touch period TRr to the start of another input area touch period TRr. The determination result of CPr is maintained.
  • the feature position determination unit 114B discards the determination result of the feature position CP at the end of the one input area touch period TRr, and other inputs A new feature position CP is determined in the region touch period TRr.
  • the update process of the feature position CP1 when the touch position P re-enters the input area RDl is the same as the update process of the feature position CPr when the touch position P re-enters the input area RDr.
  • the touch position P moves from one input region RD to the neutral region RN and then reenters one input region RD without entering another input region RD, one input region touch is performed.
  • the determination result of the feature position CP at the end of the period TR is not discarded.
  • the feature position determination unit 114B ends the touch position P and the one input area touch period TR when another input area touch period TR is started by the re-entry of the touch position P to the one input area RD.
  • the feature position CP is determined based on the determination result of the feature position CP at the time.
  • the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t3] at the time t3 as the feature position CPr at the end of the input area touch period TRr. For this reason, the storage unit 14 maintains the state where the feature position information indicating the touch position P [t3] is stored as the feature position CPr even at time t5 after the input region touch period TRr ends.
  • the operation region determination unit 115B corrects the position of the operation region V based on the feature position CPr and the feature position CP1 as described above.
  • the method for correcting the position of the operation area V is the same as in the first embodiment.
  • the operation region determination unit 115B since the center of the neutral region RN (the center of the circle BDn indicating the boundary between the neutral region RN and the input region RD) is the reference position Ov, the operation region determination unit 115B has the position of the reference position Ov. By correcting the position of the neutral region RN.
  • the size of the neutral region RN (for example, the radius of the circle BDn) is maintained at a predetermined size and does not change before and after the position of the neutral region RN is corrected.
  • the operation region determination unit 115B updates the operation region information stored in the storage unit 14 with the positions of the neutral region RN and the input region RD included in the operation region V.
  • the operation region determination unit 115B determines the midpoint between the feature position CPr (touch position P [t3]) and the feature position CPl (touch position P [t5]) as the correction position Md [t5]. .
  • the operation region determination unit 115B determines an operation region movement vector Vmd [t5] starting from the reference position Ov [t5] and ending with the correction position Md [t5]. Then, the operation region determination unit 115B corrects the position of the operation region V so that the reference position Ov matches the correction position Md [t5] at time t6 illustrated in FIG.
  • the reference position Ov correction method is not limited to the method of moving the reference position Ov by the movement amount corresponding to the operation region movement vector Vmd.
  • the operation region determination unit 115B may determine the position defined by the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md.
  • the operation region determination unit 115B refers to the feature position CP determined earlier among the feature position CPr and the feature position CP1 as a preceding feature position, and the feature position CP determined after the feature position CPr and the feature position CP1. May be determined as the correction position Md, a position closer to the subsequent feature position than the preceding feature position.
  • a circular neutral region RN centered on the correction position Md is also provided in the vicinity of the latest touch position P.
  • the correction position Md when the correction position Md is set closer to the subsequent feature position than the preceding feature position, the correction position Md is set closer to the preceding feature position than the following feature position.
  • the amount of movement of the finger FG when the touch position P is changed from the input area RD corresponding to the subsequent feature position to the neutral area RN can be reduced. That is, according to this example, the touch position P reciprocates between the input region RD and the neutral region RN, as compared with the case where the correction position Md is set to a position closer to the preceding feature position than the subsequent feature position.
  • the operability in the operation of moving the finger FG can be kept better.
  • the operation region determination unit 115B is located on the line segment connecting the feature position CPr and the feature position CPI, or in the reference region, and among the positions closer to the succeeding feature position than the preceding feature position.
  • a position where the distance from the row feature position is greater than or equal to a predetermined reference distance may be determined as the correction position Md.
  • the interval between the latest touch position P existing in the input region RD corresponding to the subsequent feature position and the neutral region RN is set to a predetermined reference interval and the size of the neutral region RN (for example, the radius of the circle BDn). Can be separated by an interval determined by.
  • the neutral region RN different from the input region RD intended by the user is erroneously set. It is possible to reduce the possibility of an erroneous operation of touching the finger FG.
  • the predetermined reference interval may be defined by the absolute value of the distance, or is a ratio of the distance between the correction position Md and the succeeding feature position with respect to the distance between the feature position CPr and the feature position CPI. It may be specified.
  • FIG. 29 is an explanatory diagram for explaining an example of the operation of the terminal device 10B when the correction of the position of the operation region V is repeated in accordance with the update of the feature position CPI.
  • FIG. 29 shows the continuation of the operation shown in FIG.
  • the operation region determination unit 115B determines the position of the end point of the operation region movement vector Vmd [t5] when the position of the starting point of the operation region movement vector Vmd [t5] is determined as the reference position Ov [t5].
  • the operation region coordinate system ⁇ V [t6] is set so that the reference position Ov [t6] is determined and the reference position Ov [t6] is the origin. Further, the operation region determination unit 115B sets the operation region V [t6] at a position corresponding to the operation region coordinate system ⁇ V [t6] at time t6.
  • the operation region determination unit 115B updates the operation region information stored in the storage unit 14 with the positions of the neutral region RN and the input region RD included in the operation region V [t6].
  • the time t6 is a time later than the time t5, but the time t6 may be the same time as the time t5.
  • the touch position P moves from the touch position P [t5] in the input area RDl to the touch position P [t7] in the input area RDl.
  • the touch position P [t7] at time t7 is on the ⁇ Xv side with respect to the touch position P [t5] in the input area RDl. Therefore, the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t7] as the feature position CPI at time t7. In other words, the feature position determination unit 114B updates the feature position CPI from the touch position P [t5] to the touch position P [t7] at time t7.
  • the operation region determination unit 115B determines the midpoint between the feature position CPr (touch position P [t3]) and the feature position CPl (touch position P [t7]) as the correction position Md [t7]. .
  • the operation region determination unit 115B determines an operation region movement vector Vmd [t7] starting from the reference position Ov [t7] and ending with the correction position Md [t7].
  • the operation region determination unit 115B corresponds the reference position Ov [t7], the operation region coordinate system ⁇ V [t7], and the operation region V [t7] to the operation region movement vector Vmd [t7].
  • the reference position Ov [t8], the operation area coordinate system ⁇ V [t8], and the operation area V [t8] are set by moving the movement amount.
  • the operation region determination unit 115B determines that the reference position Ov [t8], the operation region coordinate system ⁇ V [t8], and the operation region so that the reference position Ov [t8] matches the correction position Md [t7].
  • V [t8] is set. In the example shown in FIG.
  • the time t8 is a time later than the time t7, but the time t8 may be the same time as the time t7.
  • FIG. 30 is an explanatory diagram for explaining an example of the operation of the terminal device 10B when the touch position P re-enters the input area RDr.
  • FIG. 30 shows the continuation of the operation shown in FIG.
  • the touch position P moves from the touch position P [t7] in the input area RDl toward the touch position P [t9] in the input area RDr.
  • the touch position P enters the input area RDr again at time t9. That is, the input area touch period TRl ends at the time between the time t8 and the time t9 (the time when the touch position P enters the neutral area RN), and the input area touch period TRr is started again at the time t9.
  • the input area touch period TRr started at time t2 is referred to as the previous input area touch period TRr
  • the input area touch period TRr started at time t9 is referred to as the subsequent input area touch.
  • a period TRr Sometimes referred to as a period TRr.
  • the feature position determination unit 114B discards the determination result of the feature position CPr at the end of the previous input area touch period TRr.
  • the feature position CPr is newly determined in the subsequent input area touch period TRr. Therefore, the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t9] as the feature position CPr at the time t9, although the touch position P [t9] exists on the ⁇ Xv side with respect to the touch position P [t3]. .
  • the feature position determination unit 114B updates the feature position CPr from the touch position P [t3] to the touch position P [t9] at time t9.
  • operation region determination unit 115B determines the midpoint between feature position CPr (touch position P [t9]) and feature position CPl (touch position P [t7]) as correction position Md [t9]. .
  • the operation region determination unit 115B determines an operation region movement vector Vmd [t9] starting from the reference position Ov [t9] and ending at the correction position Md [t9].
  • the operation region determination unit 115B corresponds the reference position Ov [t9], the operation region coordinate system ⁇ V [t9], and the operation region V [t9] to the operation region movement vector Vmd [t9].
  • the reference position Ov [t10], the operation area coordinate system ⁇ V [t10], and the operation area V [t10] are set by moving the movement amount.
  • the operation area determination unit 115B determines that the reference position Ov [t10], the operation area coordinate system ⁇ V [t10], and the operation area so that the reference position Ov [t10] matches the correction position Md [t9].
  • V [t10] is set.
  • the time t10 is a time later than the time t9, but the time t10 may be the same time as the time t9.
  • FIG. 31 is a flowchart showing an example of the operation of the terminal device 10B when the terminal device 10B executes a predetermined game. Note that detailed description of operations similar to those described in FIG. 11 is omitted.
  • a series of processes in step S103 and step S105 is the same as the series of processes in step 100 and step S102 in FIG. 11, and the series of processes from step S107 to step S120 is performed from step S106 in FIG. This is the same processing as the series of processing up to step S120.
  • a series of processes of step S128, step S130, and step S132 is the same as the series of processes of step S128, step S130, and step S132 in FIG.
  • the terminal device 10B when the user of the terminal device 10B inputs a predetermined start operation for starting a predetermined game from the touch panel 1002, the terminal device 10B starts the predetermined game.
  • the process of step S101 is executed.
  • step S101 the display control unit 112 generates display information for causing the display unit 12 to display the virtual space SP, the character CR, and the operation region V, and the display unit 12 displays an image based on the display information.
  • the display unit 12 is controlled. Note that the orientation of the face of the character CR and the position of the operation area V at the start of a predetermined game are determined in advance.
  • step S103 the touch position information acquisition unit 113 determines whether the touch panel 1002 has output the touch position information.
  • the touch position information acquisition unit 113 advances the process to step S129.
  • the touch position information acquisition unit 113 advances the process to step S105.
  • step S105 the touch position information acquisition unit 113 acquires the touch position information output from the touch panel 1002.
  • step S107 the feature position determination unit 114B acquires the operation area information stored in the storage unit 14, and specifies the position of each of the neutral area RN, the input areas RDr, RDl, RDu, and RDd.
  • step S108 the feature position determination unit 114B determines that the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S105 is one of the input regions RDr, RDl, RDu, and RDd. It is determined whether or not it exists in the area. If the result of the determination in step S108 is negative, that is, if the latest touch position P exists outside the input area RD (for example, the neutral area RN), the feature position determination unit 114B advances the process to step S129.
  • step S108 determines whether the latest touch position P is present in any of the input areas RDr, RD1, RDu, and RDd.
  • step S111 the vibration control unit 116 determines whether or not the touch position P has changed from a state where it does not exist in the input region RD to a state where it exists in the input region RD.
  • step S111 If the result of the determination in step S111 is negative, that is, if the latest touch on the touch panel 1002 is not the first touch on any of the input areas RDr, RD1, RDu, and RDd, the vibration control unit 116 performs processing. Advances to step S114. On the other hand, if the result of the determination in step S111 is affirmative, that is, if the latest touch on the touch panel 1002 is the first touch on any of the input regions RDr, RD1, RDu, and RDd, the vibration control unit 116. Advances the process to step S112.
  • step S112 the vibration control unit 116 controls the vibration generation unit 15 so that the vibration generation unit 15 vibrates the terminal device 10B. And the vibration control part 116 advances a process to step S114.
  • step S114 the feature position determination unit 114B determines whether or not the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S105 satisfies the feature position specifying condition. If the result of the determination in step S114 is negative, that is, if the feature position specifying condition is not satisfied, the feature position determination unit 114B advances the process to step S128. Therefore, when the feature position specifying condition is not satisfied, the position of the neutral area RN and the position of the operation area V are maintained without being changed. On the other hand, if the result of the determination in step S114 is affirmative, that is, if the feature position specifying condition is satisfied, the feature position determination unit 114B advances the process to step S116.
  • step S116 the feature position determination unit 114B determines the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S105 as the feature position CP.
  • step S118 the operation region determination unit 115B determines whether or not both the feature position CPr and the feature position CPl exist. If the result of the determination in step S118 is negative, that is, if there is no paired feature position CP, the operation region determination unit 115B advances the process to step S128. Therefore, when there is no paired feature position CP, the position of the neutral region RN and the position of the operation region V are maintained without being changed. On the other hand, if the result of determination in step S118 is affirmative, that is, if both feature position CPr and feature position CPl exist, operation region determination unit 115B advances the process to step S120.
  • step S120 the operation region determination unit 115B determines the reference position Ov based on the feature position CPr and the feature position CP1.
  • step S123 the operation region determination unit 115B determines the positions of the neutral region RN, the input regions RDr, RD1, RDu, and RDd in the touch panel coordinate system ⁇ S based on the reference position Ov determined in step S120.
  • the operation region determination unit 115B updates the operation region information stored in the storage unit 14 with the positions of the neutral region RN and the input region RD determined in step S123.
  • operation region determination unit 115B advances the process to step S128.
  • step S128 the game control unit 111 determines the direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S. After executing the process of step S128, the game control unit 111 advances the process to step S130. Before describing the process of step S130, the process of step S129 executed when a touch on the input area RD is not detected will be described.
  • the game control unit 111 executes a non-touch process and advances the process to step S130.
  • the non-touch process is a process executed when the finger FG is removed from the touch panel 1002 as described with reference to FIG.
  • the non-touch process is a process that maintains the direction in which the face of the character CR faces in the touch panel coordinate system ⁇ S without changing it.
  • the non-touch process may be a process of setting the face direction of the character CR in the touch panel coordinate system ⁇ S to a predetermined direction. Note that the non-touch process is not limited to the above example.
  • the game control unit 111 executes the non-touch process when the finger FG is separated from the touch panel 1002, but may not execute a specific process related to the touch of the finger FG. For example, if it is determined in step S103 that the touch panel 1002 does not output touch position information, the game control unit 111 may advance the process to step S130 without executing a specific process. Alternatively, when it is determined in step S108 that the latest touch position P exists outside the input area RD (for example, the neutral area RN), the game control unit 111 performs the process without executing a specific process. You may advance to S130.
  • step S130 the display control unit 112 generates display information for causing the display unit 12 to display the virtual space SP, the character CR, and the operation region V, and the display unit 12 displays an image based on the display information.
  • the display unit 12 is controlled.
  • step S132 the game control unit 111 determines whether or not the user has input a predetermined end operation from the touch panel 1002 to end the predetermined game. If the result of the determination in step S132 is negative, the game control unit 111 returns the process to step S103 and continues the game. On the other hand, when the result of the determination in step S132 is affirmative, the game control unit 111 ends the predetermined game.
  • the operation region determination unit 115B maintains the position of the neutral region RN without changing it. In other words, when the paired feature position CP is updated, the operation region determining unit 115B changes the position of the neutral region RN based on the feature position CPr and the feature position CP1.
  • the feature position determination unit 114B includes a touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in step S105, and a plurality of touch positions P that satisfy the feature position specifying condition in the past step S114. Based on the above, the feature position CP may be determined. Specifically, at time t3 illustrated in FIG. 28, the feature position determination unit 114B may determine the average position of the touch positions P [t2] and P [t3] as the feature position CPr.
  • a sample in the case of calculating the average position of a plurality of touch positions P satisfying the characteristic position specifying condition by one time is, for example, the touch positions P for a predetermined predetermined number of times (for example, five times) from the one time. is there.
  • the touch position P having the maximum Xv coordinate value and the minimum touch position P are obtained from the sample used for calculating the characteristic position CP. It may be excluded.
  • the touch position P that is more than a predetermined distance from the feature position CP at another time or the touch position P that satisfies the feature position specifying condition at another time is obtained from the sample used for calculating the feature position CP. It may be excluded. In this case, for example, even when the finger FG moves largely to some extent and returns to the original position, the position of the neutral region RN can be appropriately changed.
  • the operation region determination unit 115B determines the position of the operation region V including the neutral region RN, the input regions RDr, RDl, RDu, and RDd based on the feature position CPr and the feature position CP1. Decide. Therefore, in the present embodiment, even when the touch position P in the operation region V gradually shifts, the operation region determination unit 115B responds to the shift of the touch position P in accordance with the shift of the touch region P (ie, neutral). Region RN and input region RD) can be modified.
  • the relative positional relationship between the two feature positions CP of the feature position CPr and the feature position CP1, and the interval between the two feature positions CP of the feature position CPr and the feature position CP1 touch the touch panel 1002.
  • the shape and size of the finger FG, the pressure when the user contacts the touch panel 1002 with the finger FG, and how the finger FG is moved are determined according to the touch mode for each user. .
  • the operation region determination unit 115B is configured to operate the operation region V including the neutral region RN, the input region RDr, and the input region RDl based on the two feature positions CP, that is, the feature position CPr and the feature position CPl. Determine the position.
  • the neutral region RN is disposed between the input region RDr and the input region RDl. Therefore, according to the present embodiment, for example, the neutral region RN is input at a position that takes into account the touch mode for each user as compared with the mode in which the position of the neutral region RN is determined based on one feature position CP.
  • the operation area V including the area RDr and the input area RDl can be set.
  • the finger FG is brought into contact with the neutral region RN and the input region RD for an arbitrary user, as compared with an aspect in which the position of the neutral region RN is determined based on one feature position CP.
  • the operability in the operation to be performed can be kept better.
  • the frequency of input of instructions in one direction related to the game is higher than the frequency of input of instructions in another direction related to the game.
  • the frequency of inputting the Xs direction instruction is higher than the frequency of inputting the Ys direction instruction.
  • the neutral region RN does not correspond to the temporal shift of the position of the user's finger FG. May be set.
  • the operation region determination unit 115B determines the position of the neutral region RN based on the input region RDr and the touch position P existing in the input region RD1 corresponding to the input of the Xs direction instruction. To do. Therefore, according to the present embodiment, when the frequency of input of the Xs direction instruction is higher than the frequency of input of the Ys direction instruction, for example, the input area RDu and the input area RDd corresponding to the input of the Ys direction instruction Compared with the mode in which the position of the neutral region RN is determined based on the touch position P existing in the position, the possibility that the operation region V is set at a position that accurately corresponds to the shift of the touch position P is increased. it can.
  • the operation region determination unit 115B uses the input region RDr as a region excluding the neutral region RN in the fan-shaped region that extends in the + Xv direction from the reference position Ov that is the center of the neutral region RN.
  • a region excluding the neutral region RN is defined as the input region RDl in the sector-shaped region extending in the ⁇ Xv direction from the reference position Ov. Therefore, according to the present embodiment, for example, when the user touches the touch panel 1002 with the finger FG, the user touches the input region RDr by tilting the finger FG in the + Xv direction while touching the neutral region RN.
  • the size of the neutral region RN (for example, the radius of the circle BDn defining the neutral region RN) is maintained at a predetermined size and does not change before and after the correction of the position of the neutral region RN.
  • the invention is not limited to such an embodiment.
  • the operation region determination unit 115B may determine the size of the neutral region RN based on at least one of the feature position CPr and the feature position CPl.
  • methods for determining the size of the neutral region RN three examples will be described with reference to FIGS. 32 to 34. Methods for determining the size of the neutral region RN include three examples shown in FIGS. It is not limited to.
  • FIG. 32 is an explanatory diagram showing an example of the operation of the terminal device 10B according to the modified example B1.
  • FIG. 32 is an example of a touch position change example according to Modification B1.
  • the terminal device 10B determines the size of the neutral region RN so that the distance Wnr between the feature position CPr and the neutral region RN is kept constant.
  • the distance Wnr between the feature position CPr and the neutral region RN is a straight line connecting the feature position CPr and the center of the neutral region RN, and the boundary line between the neutral region RN and the input region RDr (the neutral region RN is This is the distance from the prescribed circle BDn) to the characteristic position CPr.
  • the distance Wnr at time t is also referred to as distance Wnr [t]
  • the radius r of the circle BDn at time t is also referred to as radius r [t].
  • the distance Wnr between the feature position CPr and the neutral region RN and the distance Wnl between the feature position CPl and the neutral region RN are also referred to as a distance Wn when not particularly distinguished. Times t20, t21, and t22 shown in FIG. 32 are included in the input area touch period TRr.
  • the touch position P [t18] is determined as the feature position CPr at time t18 (not shown) before time t20 in the input area touch period TRr including time t20 and the like.
  • the operation of the terminal device 10B will be described.
  • the touch position P is the touch position in the input area RDr. It moves from P [t18] to the touch position P [t20] in the input area RDr. Since the touch position P [t20] at the time t20 exists on the ⁇ Xv side from the feature position CPr (touch position P [t18]), the feature position determination unit 114B determines that the touch position P [t18] is at the time t20. The state specified as the characteristic position CPr is maintained.
  • the operation region determination unit 115B maintains the position of the operation region V [t20] including the neutral region RN and the like without being changed.
  • a distance Wnr [t20] between the characteristic position CPr (touch position P [t18]) and the neutral region RN at time t20 is a predetermined distance DIS.
  • the touch position P moves from the touch position P [t20] in the input area RDr to the touch position P [t21] in the input area RDr.
  • the touch position P [t21] at time t21 exists on the + Xv side with respect to the feature position CPr (touch position P [t18]). Therefore, the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t21] as the feature position CPr at time t21. In other words, the feature position determination unit 114B updates the feature position CPr from the touch position P [t18] to the touch position P [t21] at time t21.
  • the operation region determination unit 115B determines the midpoint between the feature position CPr (touch position P [t21]) and the feature position CPl as the correction position Md [t21]. Further, the operation region determination unit 115B determines an operation region movement vector Vmd [t21] starting from the reference position Ov [t21] and ending with the correction position Md [t21].
  • the operation region determination unit 115B corresponds the reference position Ov [t21], the operation region coordinate system ⁇ V [t21], and the operation region V [t21] to the operation region movement vector Vmd [t21].
  • the reference position Ov [t22], the operation area coordinate system ⁇ V [t22], and the operation area V [t22] are set by moving the movement amount.
  • the operation area determination unit 115B determines that the reference position Ov [t22], the operation area coordinate system ⁇ V [t22], and the operation area so that the reference position Ov [t22] matches the correction position Md [t21].
  • V [t22] is set.
  • the operation region determining unit 115B increases the size of the neutral region RN so that the distance Wnr [t22] between the feature position CPr (touch position P [t21]) and the neutral region RN becomes the distance DIS. decide.
  • the operation area determination unit 115B obtains a value obtained by subtracting the distance DIS from the distance between the characteristic position CPr (touch position P [t21]) and the reference position Ov [t22] (the center of the neutral area RN) as the neutral area RN.
  • the radius r [t22] of the prescribed circle BDn is set.
  • a broken-line circle in the neutral region RN illustrated in FIG. 32 indicates the neutral region RN when the size of the neutral region RN is constant.
  • the time t22 is a time later than the time t21, but the time t22 may be the same time as the time t21.
  • the distance Wn (for example, the distance Wnr) between the feature position CP and the neutral region RN is maintained at the distance DIS even when the feature position CP is updated. Therefore, when the user moves the finger FG from the neutral region RN to the input region RD, the user can return the touch position P to the neutral region RN by returning the finger FG by a certain amount corresponding to the distance DIS. Therefore, in the example shown in FIG. 32, the operation of returning the touch position P to the neutral region RN can be facilitated as compared with the case where the size of the neutral region RN is constant.
  • the operation region determination unit 115B does not display the neutral region shown in FIG. 32 during a period from when the predetermined game is activated until the touch position P where the distance from the neutral region RN is equal to or greater than the distance DIS is detected. It is not necessary to adjust the size of RN.
  • the feature position determination unit 114B may set a position away from the neutral region RN by the distance DIS as an initial value of the feature position CP when a predetermined game is started.
  • the operation region determination unit 115B has a distance represented by the difference between the Xv coordinate of the feature position CP in the operation region coordinate system ⁇ V and the intersection of the Xv axis of the circle BDn that defines the neutral region RN (for example, FIG. 35).
  • the distance Wn between the feature position CP and the neutral region RN may be used as the distances Wxr and Wxl) shown in FIG.
  • FIG. 33 is an explanatory diagram showing another example of the operation of the terminal device 10B according to the modified example B1.
  • FIG. 33 is an example of a touch position change example according to Modification B1.
  • the terminal device 10B changes the distance Wnr between the feature position CPr and the neutral region RN according to the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CP1.
  • the operation of the terminal device 10B at times t20 and t21 shown in FIG. 33 is the same as the operation shown in FIG.
  • the distance DCP at time t is also referred to as distance DCP [t].
  • the time t22 is a time later than the time t21, but the time t22 may be the same time as the time t21.
  • the operation region determination unit 115B determines that the reference position Ov [t22] and the operation region coordinate system ⁇ V so that the reference position Ov [t22] matches the correction position Md [t21]. [T22] and the operation area V [t22] are set.
  • the operation region determination unit 115B determines that the distance Wnr [t22] between the feature position CPr (touch position P [t21]) and the neutral region RN is the feature position CPr (touch position P [t21]) and the feature.
  • the size of the neutral region RN is determined so as to be a distance corresponding to the distance DCP [t22] from the position CPI. Note that the distance Wnr between the feature position CPr and the neutral region RN increases as the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CPl increases.
  • the operation region determination unit 115B determines the distance Wnr [t22] between the feature position CPr (touch position P [t21]) and the neutral region RN as the feature position CPr (touch position P [t21]) and the feature position CPl. Calculation is based on the distance DCP [t22]. Then, the operation area determination unit 115B obtains a value obtained by subtracting the distance Wnr [t22] from the distance between the characteristic position CPr (touch position P [t21]) and the reference position Ov [t22] (the center of the neutral area RN). The radius r [t22] of the circle BDn that defines the region RN is set.
  • the distance Wnr between the feature position CPr and the neutral region RN corresponds to the distance DCP between the updated feature position CPr and the feature position CPl when the position of the neutral region RN is corrected by updating the feature position CPr.
  • Set to distance A broken-line circle surrounding the neutral region RN shown in FIG. 33 indicates the neutral region RN when the distance Wnr between the feature position CPr and the neutral region RN is maintained at the distance DIS.
  • the distance DCP [t22] between the feature position CPr (touch position P [t21]) and the feature position CPl is based on the distance DCP [t20] between the touch position P [t18] (feature position CPr before update) and the feature position CPl. large.
  • the distance Wnr [t22] between the feature position CPr (touch position P [t21]) and the neutral area RN is the difference between the touch position P [t18] (feature position CPr before update) and the neutral area RN at time t20. It is larger than the distance Wnr [t20].
  • the neutral region RN becomes too large by increasing the distance Wn between the feature position CP and the neutral region RN. Can be deterred. For example, if the neutral region RN becomes too large, the amount of movement (operation amount) of the finger FG when moving the finger FG from one of the input regions RDr and RDl to the other increases, and the operability may deteriorate. In the example shown in FIG. 33, since the neutral region RN can be prevented from becoming too large, it is possible to prevent the operability from deteriorating.
  • the operation region determination unit 115B does not display the same as that in FIG. 33 during a period from when the predetermined game is started until the touch position P where the distance from the neutral region RN is equal to or greater than the predetermined minimum distance is detected. It is not necessary to adjust the size of the neutral region RN shown.
  • the feature position determination unit 114B may set a position away from the neutral region RN by a minimum distance as an initial value of the feature position CP when a predetermined game is started.
  • the distance Wn between the feature position CP and the neutral region RN is calculated based on one of the following formulas (1), (2), and (3). Alternatively, it may be calculated based on an expression different from Expression (1), Expression (2), and Expression (3).
  • Wn Wint (1+ (DCP ⁇ Dint) / (Dmax ⁇ Dint) * ⁇ ) (1)
  • Wn Wint * DCP / Dint (2)
  • Wn DCP * ⁇ (3)
  • Wint in the expressions (1) and (2) indicates the distance (initial value of the distance Wn) between the feature position CP and the neutral region RN at the time of starting the predetermined game, and Dint is the start of the predetermined game.
  • Equation (3) The distance (initial value of the distance DCP) between the feature position CPr and the feature position CPl at the time is shown. Further, Dmax in Expression (1) indicates the maximum value that the distance DCP can take, and ⁇ indicates a constant given as a positive real number. Further, ⁇ in the equation (3) represents a constant given as a real number greater than 0 and less than 0.5. Equation (3) may be used when the initial value of the feature position CP is not set.
  • the operation region determination unit 115B has a distance represented by the difference between the Xv coordinate of the feature position CP in the operation region coordinate system ⁇ V and the intersection of the Xv axis of the circle BDn that defines the neutral region RN (for example, FIG. 35).
  • the distance Wn between the feature position CP and the neutral region RN may be used as the distances Wxr and Wxl) shown in FIG.
  • FIG. 34 is an explanatory diagram showing another example of the operation of the terminal device 10B according to the modification B1.
  • FIG. 34 is an example of a touch position change example according to Modification B1.
  • the terminal device 10B sets the radius r of the circle BDn defining the neutral region RN (that is, the size of the neutral region RN) to the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CPl. Change accordingly.
  • the operations of the terminal device 10B at the times t20 and t21 illustrated in FIG. 34 are the same as the operations illustrated in FIG. 32 except for the feature positions CPr and CP1, and the touch positions P [t18], P [t20], and P [t21]. Therefore, detailed description is omitted.
  • time t22 is a time later than time t21, but time t22 may be the same time as time t21.
  • the touch position P [t20] at the time t20 is present on the ⁇ Xv side with respect to the feature position CPr (touch position P [t18]). Therefore, the feature position CPr and the position of the operation region V [t20] are changed. It is maintained without being.
  • the feature position determination unit 114B moves the feature position CPr from the touch position P [t18]. Update to touch position P [t21].
  • the operation region determination unit 115B determines a midpoint between the feature position CPr (touch position P [t21]) and the feature position CPl as the correction position Md [t21]. Then, the operation area determination unit 115B determines an operation area movement vector Vmd [t21] starting from the reference position Ov [t21] and ending with the correction position Md [t21].
  • the operation region determination unit 115B determines that the reference position Ov [t22] and the operation region coordinate system ⁇ V so that the reference position Ov [t22] matches the correction position Md [t21]. [T22] and the operation area V [t22] are set.
  • the operation region determination unit 115B determines the radius r [t22] (that is, the size of the neutral region RN) of the circle BDn that defines the neutral region RN as the feature position CPr (touch position P [t21]). And the distance DCP [t22] from the feature position CP1.
  • the radius r of the circle BDn that defines the neutral region RN increases as the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CPl increases.
  • the operation region determination unit 115B determines the radius r of the circle BDn so that the ratio of the radius r of the circle BDn to the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CP1 does not change before and after the correction of the position of the neutral region RN.
  • the ratio of the radius r [t22] of the circle BDn to the distance DCP [t22] between the feature position CPr (touch position P [t21]) and the feature position CP1 is the touch position P [t18] (feature position before update).
  • the ratio of the radius r [t20] of the circle BDn to the distance DCP [t20] between CPr) and the feature position CPl is the same.
  • a broken-line circle in the neutral region RN shown in FIG. 34 indicates the neutral region RN when the size of the neutral region RN is constant.
  • the distance DCP [t22] between the feature position CPr (touch position P [t21]) and the feature position CPl is based on the distance DCP [t20] between the touch position P [t18] (feature position CPr before update) and the feature position CPl. large. For this reason, the radius r [t22] of the circle BDn is larger than the radius r [t20] of the circle BDn.
  • the radius r of the circle BDn that defines the neutral region RN (that is, the size of the neutral region RN) changes according to the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CPl. It is possible to prevent the operability from being deteriorated due to the excessive increase in the value. For example, in the method shown in FIG. 32 in which the distance Wn between the feature position CP and the neutral region RN is maintained at the distance DIS, when the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CPl increases, the radius of the circle BDn with respect to the distance DCP The ratio of r also increases. For this reason, in the method shown in FIG. 32, the touch position P can be easily returned to the neutral area RN. On the other hand, when the distance DCP between the characteristic position CPr and the characteristic position CPI increases, the size of the neutral area RN increases the operability. The size may be reduced.
  • the size of the neutral region RN increases operability. It is possible to prevent the size from being lowered. As a result, in the example shown in FIG. 34, it is possible to prevent the operability from being deteriorated due to the neutral region RN becoming too large.
  • the neutral region RN may have a predetermined upper limit value to prevent the neutral region RN from becoming large enough to reduce operability. Good. For example, when the size of the neutral region RN calculated based on at least one of the feature position CPr and the feature position CPI exceeds a predetermined upper limit value, the operation region determination unit 115B sets the size of the neutral region RN as the upper limit value. You may decide to.
  • the neutral region RN may have a predetermined lower limit value to prevent the neutral region RN from becoming large enough to reduce operability. Good. For example, when the size of the neutral region RN calculated based on at least one of the feature position CPr and the feature position CPl is less than a predetermined lower limit value, the operation region determination unit 115B sets the size of the neutral region RN to the lower limit. The value may be determined.
  • the operation region determination unit 115B determines the size of the neutral region RN based on at least one of the feature position CPr and the feature position CPl. Therefore, according to the present modification, for example, it is possible to improve operability as compared with the case where the size of the neutral region RN is fixed.
  • the position of the neutral region RN is determined using the correction position Md, but the present invention is not limited to such a mode.
  • the operation region determination unit 115B may determine the position of the neutral region RN based on at least one of the feature position CPr and the feature position CPl.
  • An example of a method for determining the position of the neutral region RN based on at least one of the feature position CPr and the feature position CPl will be described with reference to FIG. 35. The method for determining the position of the neutral region RN is illustrated in FIG. It is not limited to examples.
  • FIG. 35 is an explanatory diagram illustrating an example of the operation of the terminal device 10B according to the modification B2.
  • FIG. 35 is an example of a touch position change example according to Modification B2.
  • the terminal device 10B is represented by the difference between the Xv coordinate of the characteristic position CPr in the operation region coordinate system ⁇ V and the intersection of the Xv axis of the circle BDn defining the neutral region RN.
  • the position of the neutral region RN is determined so as to keep the distance Wxr constant.
  • the distance Wxr at time t is also referred to as distance Wxr [t].
  • the distance Wxl represented by the difference between the Xv coordinate of the feature position CPl in the operation region coordinate system ⁇ V and the intersection of the Xv axis of the circle BDn defining the neutral region RN and the distance Wxr are not particularly distinguished. Etc., also referred to as distance Wx.
  • the operation of the terminal device 10B at time t20 shown in FIG. 35 is the same as the operation shown in FIG.
  • the operation of the terminal device 10B at time t21 shown in FIG. 35 is the same as the operation shown in FIG. 32 except for the method of calculating the operation region movement vector Vmd. Therefore, the operation region movement vector Vmd is calculated mainly.
  • the time t22 is a time later than the time t21, but the time t22 may be the same time as the time t21.
  • the feature position determination unit 114B moves the feature position CPr from the touch position P [t18]. Update to touch position P [t21].
  • the operation region determination unit 115B uses the feature position CPr before the update (touch position P [t18]) as a starting point and Xv among the vectors having the updated feature position CPr (touch position P [t21]) as an end point.
  • a vector from which only the components are extracted is defined as an operation region movement vector Vmd [t21].
  • the operation region determination unit 115B corresponds the reference position Ov [t21], the operation region coordinate system ⁇ V [t21], and the operation region V [t21] to the operation region movement vector Vmd [t21].
  • the reference position Ov [t22], the operation area coordinate system ⁇ V [t22], and the operation area V [t22] are set by moving the movement amount.
  • the distance Wxr [t22] after moving the position of the neutral region RN is maintained at the same distance DISx as the distance Wxr [t20] before moving the position of the neutral region RN. That is, the operation region determination unit 115B sets the neutral region RN, the operation region V, and the like so that the distance Wx determined by the updated feature position CP and the neutral region RN is maintained at the predetermined distance DISx.
  • the neutral region is moved by a movement amount corresponding to the operation region movement vector Vmd from which only the Xv component of the vector having the feature position CPr before update as the starting point and the feature position CPr after update as the end point is extracted. Since the RN moves, the center of the neutral region RN does not coincide with the midpoint (marked with a broken line in FIG. 35) of the feature position CPr and the feature position CPl. That is, the center of the neutral region RN does not have to coincide with the midpoint of the feature position CPr and the feature position CPl (dotted x in FIG. 35).
  • a vector having a feature position CP before update as a starting point and a feature position CP after update as an end point is also referred to as a movement vector of the feature position CP.
  • the operation region determination unit 115B may determine a vector obtained by halving the Xv component and the Yv component of the movement vector of the feature position CPr as the operation region movement vector Vmd [t21].
  • the operation region determination unit 115B may determine the movement vector of the feature position CPr as the operation region movement vector Vmd [t21]. In this case, the positional relationship between the feature position CPr and the neutral region RN is maintained before and after the correction of the position of the neutral region RN. Further, the operation region determination unit 115B may adjust the size of the neutral region RN. For example, the operation region determination unit 115B may adjust the size of the neutral region RN so that the midpoint between the feature position CPr and the feature position CPl does not fall outside the neutral region RN.
  • the operation region determination unit 115B may change the distance Wx determined by the feature position CP and the neutral region RN according to the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CP1, as in the example illustrated in FIG. Good.
  • the size of the operation region movement vector Vmd is smaller than the magnitude of the Xv component of the movement vector of the feature position CP, for example.
  • the operation region determination unit 115B may maintain the radius r (the size of the neutral region RN) of the circle BDn that defines the neutral region RN at a predetermined size. However, it may be changed according to the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CPl.
  • the operation region determination unit 115B When changing the distance Wx and the radius r of the circle BDn according to the distance DCP between the feature position CPr and the feature position CP1, the operation region determination unit 115B, for example, increases the increase amount of the radius r of the circle BDn.
  • a range that does not exceed a value obtained by subtracting the magnitude of the operation region movement vector Vmd from the magnitude of the Xv component of the movement vector is set.
  • the operation region determination unit 115B determines the position of the neutral region RN based on at least one of the feature position CPr and the feature position CPl without calculating the correction position Md. Therefore, also in the present modified example, similarly to the above-described embodiment and the modified example B1, for example, compared to the case where the position of the neutral region RN is fixed on the touch panel 1002, an erroneous input due to the shift of the touch position P is performed. It is possible to reduce the possibility of Further, in the present modification, since the correction position Md is not calculated, the processing can be simplified as compared with the case where the correction position Md is calculated.
  • the feature position determination unit 114B determines the feature position CPr based on the touch position P existing in the input area RDr and the feature position CP1 based on the touch position P existing in the input area RDl. Based on the feature position CPr and the feature position CP1, the operation region determination unit 115B determines the position of the operation region V in the direction including the + Xv direction and the ⁇ Xv direction and the position of the operation region V in the direction including the + Yv direction and the ⁇ Yv direction.
  • the present invention is not limited to such an embodiment.
  • the feature position determination unit 114B determines the feature position CPu based on the touch position P existing in the input region RDu in addition to the feature position CPr and the feature position CP1.
  • the feature position CPd may be determined based on the touch position P existing in the input area RDd.
  • the feature position determination unit 114B specifies whether the position based on the latest touch position P in the input region RDu is specified as the feature position CPu or whether the current feature position CPu is maintained without being updated based on the touch position P.
  • the feature position CPu may be determined according to the determination result.
  • the feature position determination unit 114B specifies whether the position based on the latest touch position P in the input region RDd is specified as the feature position CPd or whether the current feature position CPd is maintained without being updated based on the touch position P.
  • the feature position CPd may be determined according to the determination result.
  • the modification B3 is the same as the modification A1 except that the operation region V includes the neutral region RN. With reference to FIGS. 36 and 37, a touch position change example according to this modification will be described.
  • FIG. 36 is an explanatory diagram showing an example of the operation of the terminal device 10B according to the modification B3.
  • FIG. 36 is an example of a touch position change example according to Modification B3.
  • the touch position change example illustrated in FIG. 36 illustrates an example of the operation of the terminal device 10B when the position of the operation region V in the direction including the + Xv direction and the ⁇ Xv direction is determined.
  • the period from time t0 to time t4 is the same as the touch position change example according to the embodiment shown in FIGS.
  • the operation of the terminal device 10B at time t5 shown in FIG. 36 is the same as the operation shown in FIG. 28 except for the method of calculating the operation area movement vector Vmd. Therefore, the operation of the terminal device 10B at time t5 will be described focusing on the calculation method of the operation region movement vector Vmd.
  • the touch position P moves from the touch position P [t4] in the input area RDr toward the touch position P [t5] in the input area RDl.
  • the touch position P enters the input area RD1, and the input area touch period TR1 is started.
  • the touch position P [t5] is the most distant position in the ⁇ Xv direction from the reference position Ov. Therefore, at time t5, the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t5] as the feature position CP1.
  • the operation region determination unit 115B determines the midpoint of the feature position CPr and the feature position CPl as the correction position Md [t5]. In addition, the operation region determination unit 115B determines, as the operation region movement vector Vmd [t5], a vector obtained by extracting only the Xv component out of vectors starting from the reference position Ov [t5] and having the correction position Md [t5] as an end point. Determine as
  • the operation region determination unit 115B corresponds the reference position Ov [t5], the operation region coordinate system ⁇ V [t5], and the operation region V [t5] to the operation region movement vector Vmd [t5].
  • the reference position Ov [t6], the operation area coordinate system ⁇ V [t6], and the operation area V [t6] are set by moving the movement amount. That is, the operation area determination unit 115B moves the neutral area RN by a movement amount corresponding to the operation area movement vector Vmd [t5].
  • time t6 is a time later than time t5, but time t6 may be the same time as time t5.
  • FIG. 37 is an explanatory diagram showing an example of the operation of the terminal device 10B according to the modification B3. Note that FIG. 37 is an example of a touch position change example according to Modification B3. The touch position change example illustrated in FIG. 37 illustrates an example of the operation of the terminal device 10B when determining the position of the operation region V in a direction including the + Yv direction and the ⁇ Yv direction.
  • the touch position P moves from the touch position P [t5] in the input area RDl toward the touch position P [t7] in the input area RDu.
  • the touch position P enters the input area RDu, and the input area touch period TRu is started.
  • the touch position P [t7] is the most distant position in the + Yv direction from the reference position Ov. Therefore, at time t7, the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t7] as the feature position CPu.
  • the touch position P moves from the touch position P [t7] in the input area RDu to the touch position P [t8] in the input area RDd.
  • the input area touch period TRu ends at a time between time t7 and time t8 (time when the touch position P enters the input area RDl).
  • the input area touch period TRd starts at a time between time t7 and time t8 (time when the touch position P enters the input area RDd).
  • the touch position P [t8] is the farthest position in the ⁇ Yv direction from the reference position Ov. Therefore, at time t8, the feature position determination unit 114B determines the touch position P [t8] as the feature position CPd.
  • the operation region determination unit 115B determines the midpoint of the feature position CPu and the feature position CPd as the correction position Md [t8]. In addition, the operation region determining unit 115B obtains a vector obtained by extracting only the Yv component from the vectors having the reference position Ov [t8] as the starting point and the correction position Md [t8] as the end point, and the operation region moving vector Vmd [t8]. Determine as
  • the operation region determination unit 115B corresponds the reference position Ov [t8], the operation region coordinate system ⁇ V [t8], and the operation region V [t8] to the operation region movement vector Vmd [t8].
  • the reference position Ov [t9], the operation area coordinate system ⁇ V [t9], and the operation area V [t9] are set by moving the movement amount. That is, the operation area determination unit 115B moves the neutral area RN by the movement amount corresponding to the operation area movement vector Vmd [t8].
  • the time t9 is a time later than the time t8, but the time t9 may be the same time as the time t8.
  • the operation region determination unit 115B determines the size of the neutral region RN in the direction along the Xv axis between the feature position CPr and the feature position CP1 in the same manner as in the modification B1 described above. Alternatively, it may be changed according to the distance between the feature position CPu and the feature position CPd in the direction along the Yv axis.
  • the expansion / contraction rate of the size of the neutral region RN is different between the direction along the Xv axis and the direction along the Yv axis, the shape of the neutral region RN becomes an ellipse. Further, the position adjustment in the direction along the Yv axis of the neutral region RN may not be executed.
  • the position of the neutral region RN in the direction along the Yv axis may be fixed.
  • the direction along the Xv axis is the + Xv direction or the ⁇ Xv direction
  • the direction along the Yv axis is the + Yv direction or the ⁇ Yv direction.
  • the operation region determination unit 115B determines the position in the direction along the Xv axis of the neutral region RN based on the touch position P existing in the input region RDr and the input region RDl. Based on the touch position P existing in the region RDu and the input region RDd, the position of the neutral region RN in the direction along the Yv axis is determined. For this reason, according to the present embodiment, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position P, as compared with the case where the position of the neutral region RN is fixed on the touch panel 1002. Become.
  • the inclination of the operation area coordinate system ⁇ V with respect to the touch panel coordinate system ⁇ S does not change, but the present invention is not limited to such an aspect.
  • the operation region determination unit 115B may change the inclination of the operation region coordinate system ⁇ V with respect to the touch panel coordinate system ⁇ S based on the plurality of feature positions CP.
  • the modification B4 is the same as the modification A2 except that the operation area V includes the neutral area RN.
  • FIG. 38 is an explanatory diagram showing an example of the operation of the terminal device 10B according to the modification B4.
  • FIG. 38 is an example of a touch position change example according to Modification B4.
  • the touch position change example illustrated in FIG. 38 illustrates an example of the operation of the terminal device 10B when the inclination of the operation area coordinate system ⁇ V with respect to the touch panel coordinate system ⁇ S is changed.
  • the period from time t0 to time t4 is the same as the touch position change example according to the embodiment shown in FIGS.
  • the operation of the terminal device 10B at time t5 shown in FIG. 38 is the same as the operation shown in FIG.
  • the operation area determination unit 115B moves the reference position Ov [t5], the operation area coordinate system ⁇ V [t5], and the operation area V [t5] corresponding to the operation area movement vector Vmd [t5].
  • the reference position Ov [t6], the operation area coordinate system ⁇ V [t6], and the operation area V [t6] are set by moving the position only.
  • the operation region determination unit 115B determines the direction from the correction position Md [t5] to the feature position CPr as the + Xv direction, and is the direction from the correction position Md [t5] to the input region RDu.
  • the operation region coordinate system ⁇ V [t7] is set by defining the direction orthogonal to the direction from the correction position Md [t5] toward the feature position CPr as the + Yv direction.
  • the operation region determination unit 115B sets the neutral region RN, the input regions RDr, RDl, RDu, and RDd at positions based on the operation region coordinate system ⁇ V [t7] at time t7.
  • the operation region determination unit 115B sets the neutral region RN centered on the reference position Ov, sets the input region RDr in the + Xv direction with respect to the neutral region RN, and more than the neutral region RN.
  • the input area RD1 is set in the ⁇ Xv direction
  • the input area RDu is set in the + Yv direction from the neutral area RN
  • the input area RDd is set in the ⁇ Yv direction from the neutral area RN.
  • time t6 and time t7 are times later than time t5, but time t6 and time t7 may be the same time as time t5.
  • the operation region determination unit 115B determines the Xv axis and Yv axis inclinations of the operation region coordinate system ⁇ V based on the feature position CPr and the feature position CPl. For this reason, according to the present modification, for example, compared to an aspect in which the inclination of the operation area coordinate system ⁇ V is fixed on the touch panel 1002, the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position P can be reduced. It becomes possible.
  • the feature position determination unit 114B determines the touch position P when the touch position P satisfies the feature position specifying condition in the input region touch period TR.
  • the characteristic position CP the present invention is not limited to such a mode.
  • the feature position determination unit 114B may include a part or all of touch positions among one or more touch positions P indicated by one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input region touch period TR.
  • the feature position CP may be determined based on P.
  • the modification B5 is the same as the modification A5 except that the operation area V includes the neutral area RN.
  • FIG. 39 is an explanatory diagram showing an example of the operation of the terminal device 10B according to the modification B5.
  • the feature position determination unit 114B three pieces of touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input area touch period TRr are the touch positions P [t2], P [t3], and P [t4].
  • the average position of the three touch positions P [t2], P [t3], and P [t4] may be determined as the feature position CPr.
  • the feature position determination unit 114B is acquired last among one or more touch positions P indicated by one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input region touch period TR.
  • the touch position P indicated by the touch position information may be specified as the feature position CP.
  • the feature position determination unit 114B is placed at substantially the same position for a predetermined time or more among the plurality of touch positions P indicated by the plurality of touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in the input region touch period TR.
  • the two or more touch positions P may be determined as the feature position CP.
  • the touch position P is maintained at substantially the same position in the input area RD, it is highly likely that the user who made the touch has an intention to touch the input area RD, and the touch is erroneously input. It is likely not.
  • the neutral area RN is possible to prevent the input area RD from being set.
  • the operation region V is illustrated as being circular, but the present invention is not limited to such a mode.
  • the left half of the screen of the touch panel 1002 may be the operation area V.
  • FIG. 40 is an explanatory diagram showing an example of the operation area V according to the modification B6.
  • a line segment BDc in FIG. 40 indicates a boundary between the left half and the right half of the screen of the touch panel 1002.
  • 40 is a line segment extending from the line segment BDrd shown in FIG. 22 to the lower side of the touch panel 1002, and the line segment BDur shown in FIG. 40 is the line segment BDur shown in FIG. Is a line segment extending to the line segment BDc.
  • 40 is a line segment extending from the line segment BDdl shown in FIG. 22 to the lower side of the touch panel 1002, and the line segment BDlu shown in FIG. 40 is the line segment BDlu shown in FIG. Is a line segment extending to the left side of the touch panel 1002.
  • the operation region determination unit 115B sets, as the input region RDr, a region excluding the neutral region RN among regions between the line segment BDrd, the line segment BDur, the lower side of the touch panel 1002, and the line segment BDc. Set.
  • the operation area determination unit 115B sets an area excluding the neutral area RN among the areas between the line segment BDdl, the line segment BDlu, the lower side of the touch panel 1002, and the left side of the touch panel 1002 as the input area RD1.
  • operation region determination unit 115B sets, as the input region RDu, a region excluding the neutral region RN among regions between the line segment BDur, the line segment BDlu, the left side of the touch panel 1002, and the upper side of the touch panel 1002.
  • operation region determination unit 115B sets, as input region RDd, a region excluding neutral region RN among regions between line segment BDrd, line segment BDdl, and the lower side of touch panel 1002.
  • the input area RD is an area obtained by removing the circular neutral area RN from the fan-shaped area, but the present invention is limited to such an aspect. It is not something.
  • the input region RD may be an elliptical region or a polygonal region.
  • the modification B7 is the same as the modification A6 except that the operation area V includes the neutral area RN.
  • FIG. 41 is an explanatory diagram showing an example of the neutral region RN and the input region RD according to the modification B7.
  • the operation region determination unit 115B sets an elliptical input region RDr in a sector region between the line segment BDrd, the line segment BDur, and the circle BDv.
  • the operation area determination unit 115B sets an elliptical input area RDl in a sector area between the line segment BDdl, the line segment BDlu, and the circle BDv.
  • the operation region determination unit 115B sets an elliptical input region RDu in a sector region between the line segment BDur, the line segment BDlu, and the circle BDv.
  • operation area determination unit 115B sets an elliptical input area RDd in a sector area between the line segment BDrd, the line segment BDdl, and the circle BDv. Then, operation region determination unit 115B sets all or part of the region other than input region RD of touch panel 1002 as neutral region RN. Note that even when a part of the area other than the input area RD of the touch panel 1002 is set as the neutral area RN, the neutral area RN is set so as to include an area between the input area RDr and the input area RDl.
  • the feature position CPr is determined based on the touch position P existing in the input area RDr
  • the feature position CPl is determined based on the touch position P existing in the input area RDl.
  • the present invention is not limited to such an embodiment.
  • the feature position determination unit 114B determines the feature position CPr based on the touch position P existing in the first direction area RR including the input area RDr, and the second direction including the input area RD1.
  • the feature position CP1 may be determined based on the touch position P existing in the region RL.
  • FIG. 42 is an explanatory diagram showing an example of a direction area according to the modified example B8.
  • the input area RDuA in FIG. 42 indicates the area in the + Xv direction from the Yv axis in the input area RDu
  • the input area RDuB indicates the area in the ⁇ Xv direction from the Yv axis in the input area RDu
  • the input area RDdA is In the input area RDd, the area in the + Xv direction from the Yv axis is shown.
  • the input area RDdB in the input area RDd shows the area in the ⁇ Xv direction from the Yv axis.
  • the first direction area RR includes an input area RDr, an input area RDuA, and an input area RDdA
  • the second direction area RL includes an input area RD1, an input area RDuB, and an input area RDdB.
  • the input area RD is an area for inputting an instruction in a single direction related to a predetermined game, but the present invention is limited to such an aspect. It is not something.
  • each input area RD may include K sub-areas for inputting instructions in K directions (K is a natural number of 2 or more).
  • the modification B9 is the same as the modification A8 except that the operation region V includes the neutral region RN.
  • FIG. 43 is an explanatory diagram showing an example of the operation area V according to the modification B9.
  • each input area RD includes three sub areas for inputting instructions in three directions.
  • the input region RDr includes sub regions RDr1, RDr2, and RDr3,
  • the input region RDl includes sub regions RDl1, RDl2, and RDl3,
  • the input region RDu includes sub regions RDu1, RDu2, and RDu3, and the input region RDd.
  • Modification B10 In the above-described embodiment and modification examples B1 to B9, the case where the operation area V includes four input areas RDr, RDl, RDu, and RDd has been described as an example. It is not limited. For example, the operation area V only needs to include M input areas RD (M is a natural number of 2 or more).
  • the modification B10 is the same as the modification A9 except that the operation area V includes the neutral area RN.
  • FIG. 44 is an explanatory diagram showing an example of the operation area V according to the modification B10.
  • the operation area V includes 12 input areas RD.
  • the operation area V includes input areas RDru, RDr, RDrd, RDdr, RDd, RDdl, RDld, RD1, RDlu, RDul, RDu, and RDur.
  • the input region RDr and the input region RDl may be provided at symmetrical positions with respect to the reference position Ov.
  • neutral region RN is arranged between input region RDr and input region RDl.
  • the feature position determination unit 114B determines that the touch position P is changed from the reference position Ov to the input area in the input area touch period TR.
  • the touch position P is specified as the characteristic position CP when the characteristic position specifying condition that the position is farthest from the reference position Ov in the direction indicating RD is satisfied.
  • the present invention is limited to such a mode. Is not to be done.
  • the feature position determination unit 114B determines that the touch position P indicated by the touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 at one time in the input area touch period TR is from the time when the input area touch period TR is started.
  • the input region RD is moved from the reference position Ov to a reference position determined based on one or more touch positions P indicated by one or more touch position information acquired by the touch position information acquisition unit 113 in a period up to one time.
  • the touch position P corresponding to the one time may be specified as the feature position CP.
  • the modification B11 is the same as the modification A4 except that the operation area V includes the neutral area RN.
  • Modification B12 In the above-described embodiment and Modifications B1 to B11, the first direction indicating the input area RDr from the reference position Ov and the second direction indicating the input area RD1 from the reference position Ov are opposite directions. However, the present invention is not limited to such an embodiment.
  • the angle formed by the first direction and the second direction may be an angle that is greater than 0 degree and less than 180 degrees.
  • Modification B12 is the same as Modification A10 except that the operation area V includes the neutral area RN.
  • the input area RD is an area for inputting an instruction in the direction in which the face of the character CR faces.
  • the input area RD may be an area for inputting an instruction relating to a predetermined game.
  • the modification B13 is the same as the modification A11 except that the operation area V includes the neutral area RN.
  • Modification B14 In the above-described embodiment and modification examples B1 to B13, the program related to a predetermined game has been described as an example of the program. However, the present invention is not limited to such an aspect.
  • the program may be a program related to an arbitrary application.
  • the modified example B14 is the same as the modified example A12 except that the operation region V includes the neutral region RN.
  • the touch position P moves from the one input area RD to the neutral area RN and then reenters the one input area RD without entering the other input area RD.
  • the determination result of the feature position CP at the end of one input area touch period TR is not discarded, but the present invention is not limited to such a mode.
  • the touch position P moves from one input region RD to the neutral region RN and then re-enters one input region RD without entering another input region RD, at the end of one input region touch period TR
  • the determination result of the feature position CP at may be discarded.
  • the feature position determination unit 114B determines the feature position CP at the end of one input area touch period TR in the input area touch period TR started by re-entry of the touch position P into one input area RD. May be discarded, and a new feature position CP may be determined.
  • the initial value of the feature position CP of each input region RD may be determined.
  • the feature position determination unit 114B sets, as an initial value of the feature position CPr, a position that is separated from the neutral region RN by a predetermined distance (for example, a distance DIS) in the + Xv direction when a predetermined game is started.
  • a position that is separated from the neutral region RN by a predetermined distance (eg, distance DIS) in the ⁇ Xv direction may be set as the initial value of the feature position CP1.
  • the operation area determination unit 115B sets the operation area V at a predetermined position on the touch panel 1002 when a predetermined game is activated. It is not limited to. For example, every time a touch-in occurs, the operation area determination unit 115B sets the touch position P of the finger FG on the touch panel 1002 as the reference position Ov, and sets the operation area V for the position based on the reference position Ov. May be. In this case, the terminal device 10B maintains the state in which the operation region V is set on the touch panel 1002 during the touch period in which the user's finger FG maintains contact with the touch panel 1002.
  • the terminal device 10 ⁇ / b> B changes from the state in which the user's finger FG is in contact with the touch panel 1002 to the state in which the user's finger FG is not in contact, the terminal device 10 ⁇ / b> B erases the operation region V set in the touch panel 1002.
  • the operation region determination unit 115B freely moves the reference position Ov on the touch panel 1002 in accordance with the feature position CP, but the present invention is limited to such an aspect. It is not done.
  • the movement range of the reference position Ov may be limited to a predetermined range (for example, a range defined by a rectangle BDq shown in FIG. 45).
  • FIG. 45 is an explanatory diagram for explaining an example of the operation of the terminal device 10B according to the modification B18.
  • the movement range of the reference position Ov is limited to a range (a preset range) defined by the rectangle BDq. More specifically, the operation region determination unit 115B sets the reference position Ov to the inside of the quadrangle BDq when the reference position Ov calculated based on the feature position CPr and the feature position CPl exists outside the quadrangle BDq. The reference position Ov is prevented from moving beyond the outer periphery of the quadrangle BDq.
  • the predetermined game is executed in the terminal device 10B, but the present invention is not limited to such an aspect.
  • the predetermined game may be executed in components other than the terminal device 10B.
  • the modification B19 is the same as the modification A13 except that the operation area V includes the neutral area RN.
  • the server device 30 ⁇ / b> A illustrated in FIG. 21 may include a control unit 11 ⁇ / b> B instead of the control unit 11.
  • a recording medium indicates a touch position (for example, touch position P) on a touch panel (for example, touch panel 1002) by indicating a processor (for example, processor 1000) of an information processing apparatus (for example, terminal device 10).
  • the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit in a touch period during which the touch on the touch panel is continued and an acquisition unit (for example, touch position information acquisition unit 113) that acquires touch position information is a game
  • the first input region for example, the input region RDr
  • a position based on the touch position is specified as a first position (for example, the characteristic position CPr)
  • the touch period includes the The touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit exists in the second input area (for example, the input area RD1) for inputting an instruction in the second operation direction (for example, the ⁇ Xs direction) related to the game.
  • a specifying unit for example, the characteristic position determining unit 114) that specifies the position based on the touch position as the second position (for example, the characteristic position CPI);
  • a determination unit for example, an operation region determination unit 115 that determines positions of the first input region and the second input region based on the first position and the second position specified by the specification unit;
  • a non-transitory recording medium for example, the memory 1001) on which a program characterized by being made to function is recorded.
  • the determination unit includes a first position that is a position based on the touch position in the first input area, and a second position that is a position based on the touch position in the second input area (hereinafter referred to as the first position and the first position).
  • the second input position and the second input area (hereinafter, the first input area and the second input area may be referred to as “input area”).
  • the position is sometimes collectively referred to as Accordingly, in this aspect, the determination unit can correct the position of the input area according to the shift of the touch position even when the touch position in the input area is gradually shifted. For this reason, according to this aspect, compared with the case where the position of the input area is fixed, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position on the touch panel.
  • a mode of determining the positions of the first input region and the second input region based on one feature position is also conceivable.
  • a first representative position that is a representative position of the first input area, such as the center position or the center of gravity of the first input area
  • a second representative position that is a representative position of the second input area, such as the center position or the center of gravity of the second input area
  • the first representative position is determined at a position corresponding to the first representative position.
  • the representative position and the second representative position may be collectively referred to as “representative position”).
  • one feature position is determined as the first representative position, and a position having a predetermined positional relationship with the first representative position is determined as the second representative position. That is, in the proportionality, the relative positional relationship between each feature position and the representative position of each input area or the interval between each feature position and the representative position of each input area cannot be adjusted. In other words, the proportionality is a constraint that the relative positional relationship between each feature position and the representative position of each input region is maintained in a predetermined positional relationship, or each feature position and the representative position of each input region.
  • the position of the first input area and the second input area is only determined under the restriction that the distance between the first input area and the second input area is maintained at a predetermined distance.
  • the touch panel with a finger when the user touches the touch panel with a finger, the size and shape of the user's finger are different for each user. Further, for example, when the user touches the touch panel with a finger, the pressure when the user touches the touch panel with the finger, the inclination of the finger with respect to the touch panel, the way of moving the finger, and the like are different for each user. Thus, when the user touches the touch panel with a finger, the touch mode is different for each user. Therefore, when the user touches the touch panel with a finger, the relative positional relationship between each feature position and the representative position of each input area, and the interval between each feature position and the representative position of each input area are also set for each user. Will be different.
  • the determination unit determines the positions of the first input area and the second input area using the two characteristic positions of the first position and the second position.
  • the relative positional relationship between the first position and the second position and the interval between the first position and the second position are determined according to the touch mode for each user. Probability is high. For this reason, according to this aspect, operability in an operation for inputting an instruction in the first operation direction and an operation for inputting an instruction in the second operation direction for an arbitrary user. Can be kept better than the proportionality.
  • the “first operation direction related to the game” is an example of “the operation direction related to the game”.
  • the “operation direction related to the game” may be, for example, a direction in the virtual space related to the game or a direction on the screen related to the game.
  • the “direction in the virtual space related to the game” is, for example, the direction of change of one or both of the position and orientation of the game element in the virtual space related to the game.
  • the “game element” may be, for example, a virtual object that exists in the virtual space related to the game, or a virtual camera that captures an image of the virtual space related to the game.
  • the “virtual object existing in the virtual space related to the game” may be a concept including, for example, a character related to the game and an object related to the game.
  • the “direction on the screen related to the game” may be, for example, the direction of change of one or both of the position and orientation on the screen of the image showing the virtual object displayed on the screen related to the game.
  • the moving direction on the menu screen of an image showing a game element that is not related to the progress of the game, such as a pointer displayed on the menu screen, may be used.
  • the “second operation direction related to the game” is another example of the “operation direction related to the game”.
  • the “second operation direction” is a direction different from the first operation direction.
  • the “second operation direction” may be a direction opposite to the first operation direction, for example.
  • the “first input area” may be, for example, an area provided in an aspect that can be visually recognized on the touch panel for inputting a first operation direction instruction relating to the game. It may be a virtual area provided in a manner that is not visually recognized on the touch panel in order to input an instruction for the first operation direction related to the game.
  • the “second input area” is, for example, an area that is different from the first input area, and is provided in a manner that can be visually recognized on the touch panel in order to input a second operation direction instruction related to the game.
  • the “first condition” may be, for example, a condition for the presence range of the touch position indicated by the touch position information, or a condition for the history of the touch position indicated by the touch position information. Alternatively, it may be a condition about the moving speed of the touch position indicated by the touch position information.
  • the “condition regarding the history of the touch position indicated by the touch position information” means, for example, that the touch position indicated by the touch position information is within the period in which the touch position indicated by the touch position information exists in the first input area. The condition may be that the position is farthest from the reference position in a predetermined direction.
  • the “condition about the history of the touch position indicated by the touch position information” is, for example, when the first input area exists in a position in the first direction with respect to the second input area.
  • the condition may be that the touch position indicated by the touch position information is a position farthest from the second input area in the first direction during the period in which the touch position indicated by the information exists in the first input area.
  • the “condition about the presence range of the touch position indicated by the touch position information” means, for example, that the touch position indicated by the touch position information is within the period in which the touch position indicated by the touch position information exists in the first input area
  • the first input area may be in a condition that it exists in a predetermined range for a predetermined time or more.
  • the “condition regarding the presence range of the touch position indicated by the touch position information” means, for example, that the touch position indicated by the touch position information is substantially the same position over a predetermined time in the first input area. It may be the condition.
  • a certain position and another position are “substantially the same position”, for example, a certain position and another position may be the same position, or a certain position and another position are predetermined. It is possible to have a positional relationship that is less than or equal to the distance.
  • the “second condition” may be, for example, a condition regarding the presence range of the touch position indicated by the touch position information, a condition regarding a history of touch positions indicated by the touch position information, or a touch.
  • the condition regarding the moving speed of the touch position indicated by the position information may be used.
  • the “second condition” refers to, for example, when the second input area exists in a position in the second direction relative to the first input area, the touch position indicated by the touch position information is the second input. It may be a condition that the touch position indicated by the touch position information is the position farthest from the first input area in the second direction during the period existing in the area.
  • the “second condition” may be a condition that, for example, the touch position indicated by the touch position information is substantially the same position for a predetermined time or more in the second input area.
  • the “position based on the touch position” may be, for example, a position specified using the touch position, or may be a position determined based on the touch position. Specifically, the “position based on the touch position” may be, for example, the same position as the touch position, an average position of the touch positions in a predetermined period, or the touch position and the predetermined position. It may be a position below the distance.
  • a recording medium is the recording medium according to appendix 1, wherein the specifying unit has a touch position indicated by touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period.
  • a first area including one input area for example, the extended area RDXr
  • the position based on the touch position is specified as the first position
  • the touch period A position based on the touch position when the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit exists in a second area (for example, the extended area RDXl) including the second input area and satisfies the second condition. Is specified as the second position.
  • the determination unit determines the positions of the first input area and the second input area using the two characteristic positions of the first position and the second position. Accordingly, in this aspect, the determination unit can correct the position of the input area according to the shift of the touch position even when the touch position in the input area is gradually shifted. Further, according to this aspect, since the determination unit determines the positions of the first input area and the second input area using the two feature positions, an instruction for the first operation direction is given to an arbitrary user. It is possible to keep the operability in the operation for performing the input and the operation for performing the input of the instruction in the second operation direction better than the comparison.
  • the position based on the touch position in the first area including the first input area is specified as the first position
  • the position based on the touch position in the second area including the second input area is determined as follows: Specify as the second position. That is, according to this aspect, even when the touch position is outside the input area, the position of the input area can be corrected using the characteristic position based on the touch position. Therefore, according to this aspect, for example, as compared with the case where the position of the input area is corrected only when the touch position exists in the input area, the setting of the input area corresponding to various touch modes can be flexibly performed. Is possible.
  • the “first region” may be, for example, the same region as the first input region or a region wider than the first input region including the first input region.
  • the “second area” is, for example, an area that does not include the first area, and may be the same area as the second input area, or an area that does not include the first area, and the second input area. The area may be wider than the second input area including the area.
  • a recording medium is the recording medium according to appendix 1, wherein the specifying unit has a touch position indicated by touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period.
  • the specifying unit has a touch position indicated by touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period.
  • the specifying unit specifies the position based on the touch position existing in one input area as the feature position, and at the second time after the first time, the touch is performed.
  • the specifying unit performs the third time.
  • a position based on the touch position at is specified as a feature position.
  • the specifying unit can set a new feature position at the third time without being bound to the feature position specified at the first time. That is, in this aspect, even when the touch position changes, the determination unit flexibly determines the input position according to the change of the touch position without being bound to the feature position specified at the past time. It becomes possible.
  • a recording medium is the recording medium according to attachment 1 or 3, wherein the specifying unit has a touch position indicated by touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period.
  • the first touch period for example, input area touch period TRr
  • the touch position is farthest from the reference position in the first direction (for example, + Xv direction)
  • the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period is a second touch period (in the second input area)
  • the position based on the touch position is determined. And identifying as said second position, characterized in that.
  • the specifying unit specifies the position based on the touch position as the first position when the touch position exists in the first input area and is farthest from the reference position in the first direction.
  • the position based on the touch position is specified as the second position.
  • the “reference position” may be, for example, a position between the first input area and the second input area, or is substantially equidistant from the first input area and the second input area.
  • the position may be an arbitrary position on the touch panel.
  • the “first direction” may be, for example, a direction indicating an arbitrary position included in the first input area from the reference position, or included in the first input area from the reference position.
  • a direction different from a direction indicating an arbitrary position may be used.
  • the “second direction” is a direction different from the first direction.
  • the “second direction” may be, for example, a direction opposite to the first direction or a direction intersecting the first direction.
  • the “second direction” may be, for example, a direction indicating an arbitrary position included in the second input area from the reference position, or an arbitrary included in the second input area from the reference position.
  • the direction may be different from the direction indicating the position.
  • a recording medium is the recording medium according to attachment 1 or 3, wherein the specifying unit has a touch position indicated by touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period.
  • the touch position In the first touch period existing in the first input area, the touch position is present in a position in a first direction with respect to a first reference position determined based on a history of touch positions in the first touch period.
  • a position based on the touch position is specified as the first position, and the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period is present in the second input area.
  • the touch position Based locations, specified as the second position, characterized in that.
  • the specifying unit determines the position based on the touch position in the first touch period when the touch position is in a position in the first direction relative to the first reference position.
  • the position is specified, and the position based on the touch position is specified as the second position when the touch position exists in a position in the second direction with respect to the second reference position in the second touch period.
  • the “first reference position” means, for example, that the touch position indicated by the touch position information in the first direction in the first direction is the first direction in the first direction.
  • the position may be a position based on the touch position indicated by the touch position information at a time that exists at a position farthest from the position between the first input area and the second input area.
  • the “first reference position” may be, for example, an average position of touch positions indicated by touch position information in a period before the current time in the first touch period.
  • the “second reference position” refers to, for example, the touch position indicated by the touch position information in the second direction in the second touch period that is past the current time in the second direction and the second input area.
  • the “second reference position” may be, for example, an average position of touch positions indicated by touch position information in a period before the current time in the second touch period.
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to attachment 4, wherein the determining unit determines a position between the first position and the second position as the reference position. Then, the position of the first input area is determined so that the first input area is located at a position in the first direction relative to the reference position, and the second input area is The position of the second input area is determined so as to exist at a position in the direction of 2.
  • the specifying unit is configured such that the touch position is present in the first input area set in the first direction position relative to the reference position and is most distant from the reference position in the first direction.
  • the position based on the touch position is specified as the first position
  • the touch position exists in the second input area set in the second direction position relative to the reference position
  • the second position from the reference position is When the user is farthest in the direction, the position based on the touch position is specified as the second position.
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to appendix 4 or 6, wherein the determination unit changes from a state where the touch panel is not touched to a state where the touch panel is touched. The position based on the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit after the change is determined as the reference position.
  • the determination unit when the determination unit changes from a state where there is no touch on the touch panel to a state where there is a touch, the determination unit determines a position based on the touch position after changing to a state where there is a touch as a reference position. That is, in this aspect, the determination unit determines the positions of the first input area and the second input area based on the first position and the second position specified by the touch position when the touch on the touch panel occurs. To do. Therefore, according to this aspect, for example, in a case where a touch on the touch panel occurs compared to a case where the reference position and the positions of the first input area and the second input area are determined in advance, the desired input area It is possible to reduce the possibility of touching an input area different from the above by mistake. In other words, according to this aspect, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input as compared with a case where the reference position and the positions of the first input area and the second input area are determined in advance. It becomes possible.
  • a recording medium is the recording medium according to appendix 1 or 3, wherein the specifying unit has a touch position indicated by touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period.
  • the position based on the touch position is specified as the first position, and the touch position acquired by the acquisition unit in the touch period
  • the position based on the touch position is specified as the second position.
  • the specifying unit specifies a position based on the touch position as a feature position when the touch position is substantially the same position over a predetermined time in the input area.
  • the touch position is maintained at substantially the same position in the input area, the user who made the touch is likely to have an intention to touch the input area, and the touch may not be an erroneous input. High nature. For this reason, according to this aspect, it can prevent that a 1st input area and a 2nd input area are set in the position contrary to a user's intention.
  • a recording medium is the recording medium according to appendices 1 to 8, wherein the determining unit includes the first input area at a position in a first direction relative to a reference position. As described above, the position of the first input area is determined, and the second input area is located at a position in a second direction opposite to the first direction from the reference position. The position of the two input areas is determined.
  • the first input area where the touch position is in a position in the first direction relative to the reference position and the second input area where the touch position is in a position in the second direction relative to the reference position.
  • the first input area is provided on the opposite side of the second input area when viewed from the reference position
  • the first input area is provided at a position that is not opposite to the second input area when viewed from the reference position.
  • the determination unit performs the first input based on the first position based on the touch position in the first input area and the second position based on the touch position in the second input area.
  • the positions of the area and the second input area are corrected. That is, when the touch position shifts with respect to a desired position, the determination unit according to this aspect performs the first input region and the second input based on the first position and the second position determined according to the shift.
  • the position of the input area can be corrected.
  • the first input area is provided on the opposite side of the second input area when viewed from the reference position, the first input area is the second input area when viewed from the reference position.
  • the first position and the second position are provided at positions that are not on the opposite side, there is a higher possibility that the first position and the second position will reflect the shift of the touch position with respect to the desired position more sensitively. .
  • the determination unit determines the position of the first input area and the second input area according to the shift of the touch position. Can be corrected. For this reason, according to this aspect, for example, compared with the case where the positions of the first input area and the second input area are fixed, the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position on the touch panel is reduced. It becomes possible.
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to appendix 9, wherein the determining unit has an angle formed with a first reference line extending in the first direction from the reference position. , At least a part of a region equal to or smaller than the first angle is determined as the first input region, and an angle formed by a second reference line extending from the reference position in the second direction is a second angle. At least a part of the following areas is determined as the second input area.
  • the determination unit determines the first input area as a fan-shaped area extending from the reference position in the first direction, and sets the second input area from the reference position in the second direction. Determined as a fan-shaped area that expands. Therefore, according to this aspect, for example, when the user touches the touch panel with a finger, the user touches the first input region by tilting the finger in the first direction while touching the finger at the reference position. It is possible to touch the second input area by tilting the finger in the second direction while touching the reference position. That is, according to this aspect, for example, when the user touches the touch panel with a finger, the user touches the two input areas of the first input area and the second input area without separating the finger from the touch panel. It becomes possible.
  • the user can It is possible to easily switch between the operation for inputting the operation direction instruction and the operation for inputting the second operation direction instruction.
  • first angle may be an angle of 90 degrees or less.
  • first angle may be 45 degrees, for example.
  • second angle may be an angle of 90 degrees or less.
  • second angle may be 45 degrees, for example.
  • a recording medium is the recording medium according to appendices 1 to 10, wherein the determining unit includes the first input area at a position in a first direction relative to a reference position. Determining the position of the first input area, determining the position of the second input area such that the second input area is located in a second direction relative to the reference position, and Based on the first position and the second position specified by the specifying unit, a position of a third input area for inputting an instruction of a third operation direction related to the game is determined, and the third input The region is located in a third direction from the reference position, the second direction is a direction opposite to the first direction, and the third direction is the first direction and the It is a direction crossing the second direction.
  • the determination unit determines the positions of the first input area, the second input area, and the third input area based on the first position and the second position. Therefore, according to this aspect, for example, when the touch position exists in the third input area, the touch position is specified as the third position, and the first position, the second position, and the third position Compared with the aspect in which the positions of the first input area, the second input area, and the third input area are determined based on the position, the frequency of touching the third input area is less than the first input area and the second input area. Even when the frequency of touching the input area is lower, the position of the third input area can be accurately determined.
  • the “third direction” may be, for example, a direction orthogonal to the first direction and the second direction.
  • a recording medium is the recording medium according to appendices 1 to 11, wherein the determining unit specifies the first position and the second position.
  • the direction indicating the first position from the reference position is determined as the first direction
  • the direction indicating the second position from the reference position is determined as the second direction
  • the first direction is determined.
  • the positions of the first input area and the second input area are determined based on the second direction.
  • the determination unit includes the first input region and the second input based on the first direction determined according to the first position and the second direction determined according to the second position. Determine the location of the region. Therefore, in this aspect, even when the touch position in the input area gradually shifts, the determination unit corrects the inclination of the input area in the coordinate system fixed to the touch panel according to the shift of the touch position. Is possible. For this reason, according to this aspect, for example, compared with the case where the inclination of the input area in the coordinate system fixed to the touch panel is fixed, the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position on the touch panel is reduced. It becomes possible to do.
  • a recording medium is the recording medium according to attachments 1 to 12, wherein the processor is changed from a state where the touch panel is not touched to a state where the touch panel is touched.
  • the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit changes from a state that exists at a position different from the first input area to a state that exists in the first input area; and
  • a vibration control unit for example, vibration control unit 116 that vibrates the touch panel.
  • the user intuitively grasps at least one of the change in the presence / absence of the touch and the change in the touch position as a touch panel vibration by a tactile sense. It becomes possible to do.
  • An information processing apparatus includes an acquisition unit that acquires touch position information indicating a touch position on a touch panel, and a touch position acquired by the acquisition unit in a touch period in which the touch on the touch panel continues. The position based on the touch position when the touch position indicated by the information exists in the first input area for inputting an instruction of the first operation direction related to the game and satisfies the first condition related to the touch position.
  • the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period is a second input area for inputting an instruction of the second operation direction related to the game
  • a specifying unit that specifies a position based on the touch position as a second position when the second condition related to the touch position is satisfied, and the specifying unit Based on the identified first position and said second position, and a determination unit for determining the position of said first input region and the second input region, characterized in that.
  • the determination unit determines the position of the input region based on the feature position. Accordingly, in this aspect, the determination unit can correct the position of the input area according to the shift of the touch position even when the touch position in the input area is gradually shifted. For this reason, according to this aspect, compared with the case where the position of the input area is fixed, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position on the touch panel. Further, according to this aspect, the determination unit determines the positions of the first input area and the second input area using the two feature positions. Therefore, according to this aspect, operability in an operation for inputting an instruction for the first operation direction and an operation for inputting an instruction for the second operation direction for an arbitrary user. Can be kept better than the proportionality.
  • the acquisition unit acquires the processor in the acquisition unit that acquires the touch position information indicating the touch position on the touch panel, and the touch period during which the touch on the touch panel continues. If the touch position indicated by the touch position information is present in the first input area for inputting the first instruction and the first condition related to the touch position is satisfied, the position based on the touch position is The touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period is present in the second input area for inputting the second instruction and is related to the touch position.
  • a specifying unit that specifies a position based on the touch position as a second position, the first position specified by the specifying unit, and the second Based on the position, and the first input region and a determining section for determining a position of the second input region, thereby to function, it is a non-transitory recording medium storing a program characterized.
  • the determination unit determines the position of the input region based on the feature position. Accordingly, in this aspect, the determination unit can correct the position of the input area according to the shift of the touch position even when the touch position in the input area is gradually shifted. For this reason, according to this aspect, compared with the case where the position of the input area is fixed, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position on the touch panel. Further, according to this aspect, the determination unit determines the positions of the first input area and the second input area using the two feature positions. For this reason, according to this aspect, the operability in the operation for inputting the first instruction and the operation for inputting the second instruction for any user is compared with the proportionality. Can be kept good.
  • the “first instruction” may be, for example, an instruction related to a game provided using a touch panel, or an instruction related to an arbitrary service provided using a touch panel.
  • the “second instruction” is, for example, an instruction different from the first instruction, may be an instruction regarding a game provided using the touch panel, or is an instruction different from the first instruction.
  • An instruction related to an arbitrary service provided using the touch panel may be used.
  • the acquisition unit acquires the processor in the acquisition unit that acquires the touch position information indicating the touch position on the touch panel, and the touch period during which the touch on the touch panel continues.
  • the touch position indicated by the touch position information is present in the first input area for inputting the first operation direction instruction relating to the game, the position based on the touch position can be specified as the first position.
  • the position based on the touch position can be specified as a second position, and based on the first position and the second position specified by the specific section, 1 and the input region and determining section for determining a position of the second input region, thereby to function, a non-transitory recording medium storing a program, characterized in that.
  • the determination unit determines the position of the input region based on the feature position. Accordingly, in this aspect, the determination unit can correct the position of the input area according to the shift of the touch position even when the touch position in the input area is gradually shifted. For this reason, according to this aspect, compared with the case where the position of the input area is fixed, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position on the touch panel. Further, according to this aspect, the determination unit determines the positions of the first input area and the second input area using the two feature positions. Therefore, according to this aspect, operability in an operation for inputting an instruction for the first operation direction and an operation for inputting an instruction for the second operation direction for an arbitrary user. Can be kept better than the proportionality.
  • a processor eg, processor 1000 of an information processing device (eg, terminal device 10B) acquires touch position information indicating a touch position on a touch panel (eg, touch panel 1002).
  • the touch position indicated by the touch position information acquired by the acquisition unit in the touch period in which the touch on the touch panel continues with the acquisition unit (for example, the touch position information acquisition unit 113) is the first operation related to the game
  • a first region for example, input region RDr
  • a direction for example, + Xs direction
  • a first feature position for example, feature position CPr
  • the feature position determination unit includes a first feature position that is a position based on the touch position in the first area, and a second feature position that is a position based on the touch position in the second area (hereinafter referred to as the first feature position).
  • the feature position and the second feature position may be collectively referred to as “feature position”), and is arranged between the first area and the second area and accepts an operation direction instruction relating to the game.
  • the position of the third region that is not present is determined. Therefore, in this aspect, even if the touch position in the first area or the second area gradually shifts, the feature position determination unit corrects the position of the third area according to the shift of the touch position. Is possible. For this reason, according to this aspect, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position on the touch panel, as compared with the case where the position of the third region is fixed.
  • a mode of determining the position of the third region based on one feature position is also conceivable.
  • a first representative position that is a representative position of the first area, such as the center position or the center of gravity of the first area, is determined at a position corresponding to one feature position.
  • a second representative position which is a representative position of the second area, such as the center position or the center of gravity of the second area, is determined at a position corresponding to the first representative position (hereinafter referred to as the first representative position and the first representative position).
  • 2 representative positions may be collectively referred to as “representative positions”).
  • one characteristic position is determined as the first representative position, and a position having a predetermined positional relationship with the first representative position is determined as the second representative position, and the first representative position and the first representative position are determined.
  • a position between the two representative positions is determined as the center position of the third region. That is, in the comparison, the relative positional relationship between each feature position and each representative position of the first area and the second area, or each feature position and each representative position of the first area and the second area. The interval cannot be adjusted.
  • the proportionality means that the relative positional relationship between each feature position and each representative position of the first region and the second region is maintained in a predetermined positional relationship, or
  • the positions of the first area, the second area, and the third area are merely determined under the restriction that the distance from the representative position of each of the first area and the second area is maintained at a predetermined distance.
  • the touch panel with a finger when the user touches the touch panel with a finger, the size and shape of the user's finger are different for each user. Further, for example, when the user touches the touch panel with a finger, the pressure when the user touches the touch panel with the finger, the inclination of the finger with respect to the touch panel, the way of moving the finger, and the like are different for each user. Thus, when the user touches the touch panel with a finger, the touch mode is different for each user. Therefore, when the user touches the touch panel with a finger, the relative positional relationship between each feature position and each representative position of the first area and the second area, and each feature position and the first area and the second area The distance from each representative position of each of these also differs for each user.
  • the feature position determination unit uses the first feature position and the second feature position to determine the third region arranged between the first region and the second region. Determine the position.
  • the relative positional relationship between the first feature position and the second feature position and the interval between the first feature position and the second feature position are determined according to the touch mode for each user. There is a high possibility of being determined accordingly.
  • an operation for inputting an instruction for the first operation direction, an operation for inputting an instruction for the second operation direction, and an operation direction for an arbitrary user It is possible to keep the operability in the case where no instruction is input as compared with the comparative example.
  • the “first operation direction related to the game” is an example of “the operation direction related to the game”.
  • the “operation direction related to the game” may be, for example, a direction in the virtual space related to the game or a direction on the screen related to the game.
  • the “direction in the virtual space related to the game” is, for example, the direction of change of one or both of the position and orientation of the game element in the virtual space related to the game.
  • the “game element” may be, for example, a virtual object that exists in the virtual space related to the game, or a virtual camera that captures an image of the virtual space related to the game.
  • the “virtual object existing in the virtual space related to the game” may be a concept including, for example, a character related to the game and an object related to the game.
  • the “direction on the screen related to the game” may be, for example, the direction of change of one or both of the position and orientation on the screen of the image showing the virtual object displayed on the screen related to the game.
  • the moving direction on the menu screen of an image showing a game element that is not related to the progress of the game, such as a pointer displayed on the menu screen, may be used.
  • the “second operation direction related to the game” is another example of the “operation direction related to the game”.
  • the “second operation direction” is a direction different from the first operation direction.
  • the “second operation direction” may be a direction opposite to the first operation direction, for example.
  • the “first area” may be, for example, an area provided in an aspect visible on the touch panel for inputting an instruction for the first operation direction related to the game. It may be a virtual area that is provided in a manner that is not visually recognized on the touch panel for inputting an instruction of the first operation direction related to the game.
  • the “second area” is, for example, an area that is different from the first area and is provided in a manner that can be visually recognized on the touch panel in order to input a second operation direction instruction related to the game. Alternatively, it may be a virtual area that is different from the first area and is provided in a manner that is not visually recognized on the touch panel for inputting a second operation direction instruction relating to the game. .
  • the “third region” is, for example, a region that does not accept an operation direction instruction relating to a game, and is a region provided between the first region and the second region in a manner that is visible on the touch panel. Alternatively, it may be an area provided between the first area and the second area in a manner that is not visually recognized on the touch panel.
  • the “state where the finger is touching the third region” is the same state as the “state where the finger is away from the touch panel”.
  • the state of “the third region arranged between the first region and the second region” has an end point in the first region and the second region, and draws a straight line passing through the third region. This is a state in which the first region, the second region, and the third region are arranged in a positional relationship that can be achieved.
  • determining the first feature position based on the touch position means, for example, the touch position information when the first area is located in the first direction with respect to the second area.
  • the position based on the touch position furthest away from the second area in the first direction during the period in which the touch position indicated by is present in the first area may be determined as the first feature position.
  • the “position based on the touch position” may be, for example, the same position as the touch position, or may be a position not more than a predetermined distance from the touch position.
  • determining the first feature position based on the touch position means that the touch position indicated by the touch position information is farthest from the second area in the first direction during the period in which the touch position exists in the first area.
  • determining the first feature position based on the touch position means, for example, when the touch position indicated by the touch position information is substantially the same position over a predetermined time in the first area. The determination based on the touch position at substantially the same position over the above may be determined as the first feature position.
  • a certain position and another position are “substantially the same position”, for example, a certain position and another position may be the same position, or a certain position and another position are predetermined. It is possible to have a positional relationship that is less than or equal to the distance.
  • determining the first feature position based on the touch position means that the touch position indicated by the touch position information is present in the first region when the time remaining at substantially the same position is less than a predetermined time.
  • the first feature position may be determined to be maintained.
  • Determine the second feature position based on the touch position means, for example, that the touch position indicated by the touch position information is the first position when the second area exists in the second direction with respect to the first area. The determination based on the touch position farthest from the first area in the second direction in the period existing in the two areas may be determined as the second feature position.
  • determining the second feature position based on the touch position means, for example, when the touch position indicated by the touch position information is substantially the same position over a predetermined time in the second area. The determination based on the touch position at substantially the same position over the above may be determined as the second feature position. Also, “determining the second feature position based on the touch position” is a decision to maintain the current second feature position, similar to “determining the first feature position based on the touch position”. May be.
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to appendix 17, wherein the arrangement determining unit is configured based on at least one of the first characteristic position and the second characteristic position. The size of the third region is determined.
  • the arrangement determining unit determines the size of the third region based on at least one of the first feature position and the second feature position. For example, the arrangement determining unit determines the size of the third region so that the distance between the feature position and the third region is maintained at a predetermined distance. For this reason, when the user moves the finger from the third area to either the first area or the second area, the touch position is returned to the third area by returning the finger by a certain amount corresponding to a predetermined distance. Can do. Therefore, according to this aspect, it is possible to improve the operability as compared with the case where the size of the third region is fixed.
  • determining the size of the third region based on at least one of the first feature position and the second feature position means, for example, the first feature position and the second feature position.
  • the size of the third region may be determined so that the distance between the feature position updated by the ongoing touch and the third region is maintained constant or substantially constant.
  • the size of the third region is determined by adjusting the distance from the updated feature position according to the amount of movement of the updated feature position in the first direction (second direction). May be.
  • the “distance between the updated feature position and the third region” is, for example, a straight line connecting the updated first feature position (or second feature position) and the center of the third region, This is the distance from the first feature position (or the second feature position) to the boundary line (edge) of the third region.
  • the boundary line of the third region is precisely the boundary line of the third region and the first region (the second region when the second feature position is an end point).
  • the “distance between the updated feature position and the third region” is the first when a line extending from the center of the third region in the first direction (or the second direction) is the first axis.
  • the distance represented by the difference between the coordinate of the first axis of the feature position (or the second feature position) and the intersection of the boundary of the third region with the first axis may be used.
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to appendix 17, wherein the arrangement determining unit is configured to determine the third region based on the distance between the first feature position and the second feature position. The size is determined.
  • the arrangement determining unit maintains the ratio of the size of the third region (for example, the width of the third region) with respect to the distance between the first feature position and the second feature position.
  • the size of the third area is determined.
  • the size of the third region is determined based on the distance between the first feature position and the second feature position, the size of the third region is small enough to reduce operability. Can be deterred. Therefore, according to this aspect, it is possible to improve the operability as compared with the case where the size of the third region is fixed.
  • determining the size of the third region based on the distance between the first feature position and the second feature position means, for example, the first feature position and the second feature position
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to appendix 18 or appendix 19, wherein the arrangement determining unit is based on at least one of the first feature position and the second feature position.
  • the size of the third area calculated in this way exceeds a predetermined upper limit value, the size of the third area is determined as the upper limit value.
  • the arrangement determining unit determines the size of the third area. Since the height is determined as the upper limit value, it is possible to prevent the size of the third region from becoming so large that the operability is lowered. Therefore, according to this aspect, it is possible to improve the operability as compared with the case where the upper limit value of the size of the third region is not determined.
  • the size of the third region calculated based on at least one of the first feature position and the second feature position is “the distance between the first feature position and the second feature position”.
  • the size of the third area calculated based on the above is also included.
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to appendix 17 to appendix 20, wherein a lower limit value is predetermined for the size of the third area. .
  • the lower limit value is determined in advance for the size of the third region, it is possible to prevent the size of the third region from becoming smaller as the operability is lowered. Therefore, according to this aspect, it is possible to improve the operability as compared with the case where the lower limit value of the size of the third region is not determined.
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to appendix 17 to appendix 21, wherein the arrangement determining unit is based on a distance between the first feature position and the second feature position. Then, a distance between one of the first feature position and the second feature position and the third region is determined.
  • the finger when the distance between the first feature position and the second feature position becomes large, it is assumed that the finger is moving greatly. If the finger is moved greatly, the finger may slightly return to the third region side. In this case, if the distance between the feature position and the third area is small, the touch position that should exist in either the first area or the second area moves to the third area, and an erroneous operation may occur.
  • the distance between the first feature position and the second feature position is increased, the distance between the feature position and the third region is increased, so that either the first region or the second region is set. It is possible to prevent the touch position that should exist from moving to the third region. As a result, the possibility of erroneous operation can be reduced.
  • the third region becomes too large by increasing the distance between the feature position and the third region. Can be deterred. Therefore, according to this aspect, it is possible to improve operability as compared with the case where the distance between the feature position and the third region is fixed.
  • the “distance between one of the first feature position and the second feature position and the third region” is, for example, the first feature position (or the second feature position) and the third region. Is a distance from the first feature position (or the second feature position) to the boundary line (edge) of the third region in a straight line connecting the center of the third region.
  • the “distance between one of the first feature position and the second feature position and the third region” refers to a line extending in the first direction (or the second direction) from the center of the third region. In the case of one axis, it may be a distance represented by the difference between the coordinates of the first axis of the first feature position (or the second feature position) and the intersection point of the first axis of the boundary line of the third region. .
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to appendix 17 to appendix 22, wherein the arrangement determining unit is based on a distance between the first feature position and the second feature position. Then, the position of the third region is determined.
  • the feature position determination unit determines that the position based on the distance between the first feature position and the second feature position (for example, the midpoint between the first feature position and the second feature position) is the first.
  • the position of the third region is determined so as to be the center of the three regions. Note that, when the position of the third region is adjusted, only one of the first feature position and the second feature position moves, so that the midpoint between the first feature position and the second feature position is set to “first There is no problem even if the position is based on the distance between the first feature position and the second feature position. Therefore, in this aspect, even if the touch position in the first area or the second area gradually shifts, the feature position determination unit corrects the position of the third area according to the shift of the touch position. Is possible. For this reason, according to this aspect, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to the shift of the touch position on the touch panel, as compared with the case where the position of the third region is fixed.
  • a recording medium is the recording medium according to appendix 17 to appendix 23, wherein the feature position determination unit includes a first direction area (for example, a first direction area) including the first area. RR), when the touch position exists, the first feature position is determined based on the touch position, and the touch position is in a second direction area (for example, the second direction area RL) including the second area. When there is, the second feature position is determined based on the touch position.
  • a first direction area for example, a first direction area
  • RL second direction area
  • the feature position determination unit determines the positions of the first region and the second region using the two feature positions of the first feature position and the second feature position. Therefore, in this aspect, even if the touch position in the first region or the second region gradually shifts, the feature position determination unit can change the first region, the second region, and the second region according to the shift of the touch position. It is possible to correct the positions of the three areas. Further, according to this aspect, the feature position determination unit uses the two feature positions to determine the positions of the first region and the second region. An operation for inputting a second operation direction, an operation for inputting a second operation direction instruction, an operation for inputting a second operation direction instruction, and an operation direction instruction input It becomes possible to keep the operability in the absence of the case better than the proportionality.
  • the position based on the touch position in the first direction area including the first area is specified as the first feature position, and the position based on the touch position in the second direction area including the second area is determined.
  • the second feature position is specified. That is, according to this aspect, even if the touch position is outside the first area and the second area, the first area, the second area, and the third area are used using the feature position based on the touch position. The position of the area can be corrected. For this reason, according to this aspect, for example, compared with the case where the positions of the first region, the second region, and the third region are corrected only when the touch position exists in either the first region or the second region.
  • the first area, the second area, and the third area can be set flexibly corresponding to various touch modes.
  • the “first direction region” may be, for example, the same region as the first region, or a region wider than the first region including the first region.
  • the “second direction region” is, for example, a region that does not include the first direction region and may be the same region as the second region, or a region that does not include the first direction region, The area may be wider than the second area including the two areas.
  • a recording medium according to another aspect of the present invention is the recording medium according to appendix 17 to appendix 24, wherein the arrangement determining unit is configured to position the first region in a first direction relative to the third region. And determining the position of the first region so that the second region exists in a second direction opposite to the first direction than the third region. The position of the second region is determined.
  • the touch position is set to a first area set in a first direction with respect to the third area and a second position set in a second direction with respect to the third area.
  • the touch position is more likely to shift in the first direction or the second direction than the desired position.
  • the first area is provided on the opposite side of the second area as viewed from the center of the third area, the first area is not located on the opposite side of the second area as viewed from the center of the third area.
  • the arrangement determining unit includes the first feature position based on the touch position in the first region and the second feature position based on the touch position in the second region. The positions of the area, the second area, and the third area are corrected.
  • the arrangement determining unit based on the first feature position and the second feature position determined according to the shift, the first region, The positions of the second area and the third area can be corrected.
  • the first region is provided on the opposite side of the second region as viewed from the center of the third region, the first region is viewed from the center of the third region.
  • the position of the first feature position and the second feature position can be more sensitively reflecting the shift of the touch position with respect to the desired position. Increases nature.
  • the arrangement determining unit performs the first region, the second region, and the third region according to the shift of the touch position.
  • the position of the area can be corrected. For this reason, according to this aspect, compared with the case where the position of the 1st field, the 2nd field, and the 3rd field is fixed, for example, the possibility of the erroneous input accompanying the shift in the touch position on the touch panel is reduced. It becomes possible to reduce.
  • An information processing apparatus includes an acquisition unit that acquires touch position information indicating a touch position on a touch panel, and a touch position acquired by the acquisition unit in a touch period in which the touch on the touch panel continues.
  • the first feature position is determined based on the touch position, and the touch position is A feature position determining unit that determines a second feature position based on the touch position, the first area; and the first area when the second area is for inputting an instruction for a second operation direction related to the game.
  • the first feature position and the second feature position determined by the feature position determination unit are located between the second region and the position of the third region that does not accept an operation direction instruction related to the game.
  • Based on the symptom position comprises a placement determining unit determining, and characterized in that.
  • the arrangement determining unit determines the position of the third area arranged between the first area and the second area based on the feature position. Therefore, in this aspect, even when the touch position in the first region or the second region is gradually shifted, the arrangement determining unit can change the first region, the second region, and the third region according to the shift of the touch position. The position of the area can be corrected. For this reason, according to this aspect, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to a shift in the touch position on the touch panel, as compared with the case where the position of the third region is fixed. Moreover, according to this aspect, the arrangement determining unit determines the position of the third area arranged between the first area and the second area using the two feature positions.
  • an operation for inputting an instruction for the first operation direction, an operation for inputting an instruction for the second operation direction, and an operation direction for an arbitrary user It is possible to keep the operability in the case where no instruction is input as compared with the comparative example.
  • the acquisition unit acquires the processor in the acquisition unit that acquires the touch position information indicating the touch position on the touch panel, and the touch period during which the touch on the touch panel continues.
  • the first feature position is determined based on the touch position
  • the touch position A feature position determination unit that determines a second feature position based on the touch position when the second area is for inputting an instruction, and is disposed between the first area and the second area;
  • the position of the third region where neither the first instruction nor the second instruction is accepted is determined based on the first feature position and the second feature position specified by the feature position determination unit.
  • An arrangement determination section thereby to function, a non-transitory recording medium storing a program, characterized in that.
  • the arrangement determining unit determines the position of the third area arranged between the first area and the second area based on the feature position. Therefore, in this aspect, even when the touch position in the first region or the second region is gradually shifted, the arrangement determining unit can change the first region, the second region, and the third region according to the shift of the touch position. The position of the area can be corrected. For this reason, according to this aspect, for example, it is possible to reduce the possibility of erroneous input due to a shift in the touch position on the touch panel, as compared with the case where the position of the third region is fixed. Moreover, according to this aspect, the arrangement determining unit determines the position of the third area arranged between the first area and the second area using the two feature positions.
  • an operation for inputting an instruction for the first operation direction, an operation for inputting an instruction for the second operation direction, and an operation direction for an arbitrary user It is possible to keep the operability in the case where no instruction is input as compared with the comparative example.
  • the “first instruction” may be, for example, an instruction related to a game provided using a touch panel, or an instruction related to an arbitrary service provided using a touch panel.
  • the “second instruction” is, for example, an instruction different from the first instruction, may be an instruction regarding a game provided using the touch panel, or is an instruction different from the first instruction.
  • An instruction related to an arbitrary service provided using the touch panel may be used.

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Abstract

非一過性の記録媒体は、プロセッサを、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1入力領域に存在し、タッチ位置に関連する第1条件を満たす場合に、タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、タッチ期間において、取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2入力領域に存在し、タッチ位置に関連する第2条件を満たす場合に、タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する特定部と、特定部が特定した第1の位置及び第2の位置に基づいて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定する決定部と、して機能させるプログラムを記録する。

Description

記録媒体、及び、情報処理装置
 本発明は、記録媒体、及び、情報処理装置に関する。
 タッチパネルを用いて、ユーザからの指示の入力を受け付ける機器が普及している(例えば、特許文献1参照)。
特開2014-044455号公報
 ところで、タッチパネルの予め定められた位置に、所望の指示を入力するための所定の入力領域が設けられている場合がある。このような場合、ユーザは、タッチパネルの所定の入力領域をタッチすることで、所望の指示を入力することができる。
 しかし、例えば、ユーザが、タッチパネルを見ることなく、所定の入力領域をタッチしようとする場合、または、ユーザが、所定の入力領域を複数回タッチしようとする場合、等において、ユーザのタッチ位置が、所定の入力領域とは異なる位置にずれてしまうことがある。そして、ユーザのタッチ位置が、所定の入力領域からずれてしまう場合、ユーザは、所望の指示を入力できなくなるという問題があった。
 本発明は、上述した事情を鑑みてなされてものであり、タッチパネルへのタッチ位置にずれが生じうる場合であっても、誤った入力がなされる可能性を低減することを可能とする技術の提供を、解決課題の一つとする。
 以上の課題を解決するために、本発明の一態様に係る記録媒体は、プロセッサを、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1入力領域に存在し、前記タッチ位置に関連する第1条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2入力領域に存在し、前記タッチ位置に関連する第2条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する特定部と、前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する決定部と、して機能させるプログラムを記録した非一過性の記録媒体である、ことを特徴とする。
 また、本発明の一態様に係る情報処理装置は、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1入力領域に存在し、前記タッチ位置に関連する第1条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2入力領域に存在し、前記タッチ位置に関連する第2条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する特定部と、前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する決定部と、を備える、ことを特徴とする。
 以上の課題を解決するために、本発明の他の態様に係る記録媒体は、プロセッサを、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定し、前記タッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第2の特徴位置を決定する特徴位置決定部と、前記第1領域と前記第2領域との間に配置され、前記ゲームに係る操作方向の指示を受け付けない第3領域の位置を、前記特徴位置決定部が決定した前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置に基づいて、決定する配置決定部と、して機能させるプログラムを記録した非一過性の記録媒体である、ことを特徴とする。
 また、本発明の他の態様に係る情報処理装置は、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定し、前記タッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第2の特徴位置を決定する特徴位置決定部と、前記第1領域と前記第2領域との間に配置され、前記ゲームに係る操作方向の指示を受け付けない第3領域の位置を、前記特徴位置決定部が特定した前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置に基づいて、決定する配置決定部と、を備える、ことを特徴とする。
本発明の第1実施形態に係る端末装置10の外観の一例を示す説明図である。 端末装置10の外観の一例を示す説明図である。 端末装置10の外観の一例を示す説明図である。 端末装置10の外観の一例を示す説明図である。 端末装置10の構成の一例を示すブロック図である。 端末装置10のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 タッチ位置変化例を示す説明図である。 タッチ位置変化例を示す説明図である。 タッチ位置変化例を示す説明図である。 タッチ位置変化例を示す説明図である。 端末装置10の動作の一例を示すフローチャートである。 変形例A1に係るタッチ位置変化例を示す説明図である。 変形例A1に係るタッチ位置変化例を示す説明図である。 変形例A2に係るタッチ位置変化例を示す説明図である。 変形例A3に係るタッチ位置変化例を示す説明図である。 変形例A5に係るタッチ位置変化例を示す説明図である。 変形例A6に係る入力領域RDの一例を示す説明図である。 変形例A7に係る操作領域Vの一例を示す説明図である。 変形例A8に係る操作領域Vの一例を示す説明図である。 変形例A9に係る操作領域Vの一例を示す説明図である。 変形例A13に係る情報処理システムSYSの構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る端末装置10Bの外観の一例を示す説明図である。 操作領域Vがタッチされた場合の端末装置10Bの外観の一例を示す説明図である。 入力領域RDrがタッチされた場合の端末装置10Bの外観の一例を示す説明図である。 入力領域RDlがタッチされた場合の端末装置10Bの外観の一例を示す説明図である。 端末装置10Bの構成の一例を示すブロック図である。 所定のゲームが起動されてからタッチ位置Pが入力領域RDrに侵入するまでの端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 特徴位置CPrが特定されてからタッチ位置Pが入力領域RDlに侵入するまでの端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 特徴位置CPlの更新に応じて操作領域Vの位置の修正が繰り返される場合の端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 タッチ位置Pが入力領域RDrに再侵入する場合の端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 端末装置10Bの動作の一例を示すフローチャートである。 変形例B1に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 変形例B1に係る端末装置10Bの動作の別の例を示す説明図である。 変形例B1に係る端末装置10Bの動作の別の例を示す説明図である。 変形例B2に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 変形例B3に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 変形例B3に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 変形例B4に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 変形例B5に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。 変形例B6に係る操作領域Vの一例を示す説明図である。 変形例B7に係るニュートラル領域RN及び入力領域RDの一例を示す説明図である。 変形例B8に係る方向領域の一例を示す説明図である。 変形例B9に係る操作領域Vの一例を示す説明図である。 変形例B10に係る操作領域Vの一例を示す説明図である。 変形例B18に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。
 以下、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。なお、各図において、各部の寸法及び縮尺は、実際のものと適宜に異ならせてある。また、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。
[A.第1実施形態]
 以下、本発明の第1実施形態を説明する。
[A-1.端末装置の概要]
 以下、図1乃至図4を参照しながら、本実施形態に係る端末装置10の概要の一例について説明する。
 図1乃至図4は、端末装置10の外観の一例を説明するための説明図である。端末装置10は、例えば、スマートフォン、タブレット端末、または、携帯用のゲーム装置等の、可搬型の情報処理装置である。但し、端末装置10は、例えば、業務用のゲーム装置、または、デスクトップ型のパーソナルコンピュータ等の、据置型の情報処理装置であってもよい。
 図1乃至図4に示すように、端末装置10は、タッチパネル1002を備える。タッチパネル1002は、各種画像を表示可能な表示部12として機能する(図5参照)。また、タッチパネル1002は、端末装置10のユーザからの指示の入力を受け付ける入力部13として機能する(図5参照)。具体的には、タッチパネル1002は、タッチパネル1002に対して物体が接触している場合に、当該物体のタッチパネル1002における接触位置であるタッチ位置Pを検出し、検出したタッチ位置Pを示すタッチ位置情報を周期的に出力する。なお、タッチパネル1002は、所定の単位時間(タッチ位置情報を出力する周期より短い時間)内に検出した複数の接触位置の平均をタッチ位置Pとして算出し、算出したタッチ位置Pを示すタッチ位置情報を周期的に出力してもよい。
 以下では、タッチパネル1002に対して接触する物体が、ユーザの指FGである場合を、一例として想定する。
 本実施形態では、説明の便宜上、図1乃至図4に示すように、タッチパネル1002に固定された座標系であるタッチパネル座標系ΣSを導入する。具体的には、タッチパネル座標系ΣSとは、例えば、タッチパネル1002の所定箇所に固定された原点Osを有し、互いに直交するXs軸及びYs軸を有する2軸の直交座標系である。
 本実施形態において、端末装置10は、所定のゲームに係るプログラム(「プログラム」の一例)を実行することで、タッチパネル1002に対して所定のゲームに係る画像を表示する。具体的には、端末装置10が所定のゲームを実行する場合、端末装置10は、一例として、図1に示すように、タッチパネル1002に対して、所定のゲームに係る仮想空間SPと、当該仮想空間SPに存在する所定のゲームに係るキャラクタCRと、を表示する。
 本実施形態において、端末装置10は、図2に示すように、ユーザの指FGが、タッチパネル1002に対して接触していない状態から、接触している状態に変化した場合、タッチパネル1002における指FGのタッチ位置Pを基準位置Ovとして設定し、当該基準位置Ovに基づく位置に対して操作領域Vを設定する。操作領域Vとは、所謂バーチャルパッドであり、ユーザによるキャラクタCRの操作に係る入力を受け付けるための領域である。
 なお、本実施形態では、図2に示すように、操作領域Vが、基準位置Ovを中心とする半径rの円BDvの内側の領域である場合を、一例として想定する。また、本実施形態では、操作領域Vが、タッチパネル1002において、ユーザに視認可能な態様で表示される場合を、一例として想定する。但し、操作領域Vは、タッチパネル1002において、ユーザに視認されないように設けられた仮想的な領域であってもよい。なお、操作領域Vは、円形に限定されない。
 以下では、ユーザの指FGが、タッチパネル1002に対して接触していない状態から、接触している状態に変化することを、「タッチイン」とも称する。
 本実施形態において、端末装置10は、ユーザの指FGがタッチパネル1002に対する接触を維持している期間であるタッチ期間において、タッチパネル1002において操作領域Vが設定された状態を維持する。そして、端末装置10は、ユーザの指FGがタッチパネル1002に対して接触している状態から、接触していない状態に変化した場合、タッチパネル1002に設定されていた操作領域Vを消滅させる。
 図2に示すように、本実施形態では、操作領域Vが、4個の入力領域RD(RDr、RDl、RDu及びRDd)を含む場合を、一例として想定する。また、本実施形態では、各入力領域RDが、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向の指示を入力するための領域である場合を、一例として想定する。但し、各入力領域RDは、仮想空間SPにおけるキャラクタCRの顔が向く方向の指示を入力するための領域であってもよい。なお、本実施形態において、キャラクタCRの顔が向く方向とは、「ゲームに係る操作方向」の一例である。
 以下では、説明の便宜上、基準位置Ovを原点とする座標系である操作領域座標系ΣVを導入する。具体的には、操作領域座標系ΣVとは、例えば、基準位置Ovを原点とし、互いに直交するXv軸及びYv軸を有する2軸の直交座標系である。本実施形態では、Xv軸とXs軸とが平行であり、且つ、Yv軸とYs軸とが平行である場合を、一例として想定する。但し、Xv軸がXs軸とは異なる向きを有し、Yv軸がYs軸とは異なる向きを有していてもよい。なお、Xv軸のうち基準位置Ovよりも+Xv側の部分は「第1基準線」の一例であり、Xv軸のうち基準位置Ovよりも-Xv側の部分は「第2基準線」の一例である。すなわち、Xv軸のうち、Xv軸の座標値が基準位置Ovよりも大きい部分は、「第1基準線」の一例であり、Xv軸のうち、Xv軸の座標値が基準位置Ovよりも小さい部分は、「第2基準線」の一例である。
 このように、本明細書においては、2つの位置の一方の位置におけるXv軸の座標値に比べて2つの位置の他方の位置におけるXv軸の座標値が大きい場合、2つの位置の関係を、「2つの位置の一方の位置が2つの位置の他方の位置より+Xv側に位置する」等と「+Xv側」を用いて表現する場合がある。また、2つの位置の一方の位置におけるXv軸の座標値に比べて2つの位置の他方の位置におけるXv軸の座標値が小さい場合、2つの位置の関係を、「2つの位置の一方の位置が2つの位置の他方の位置より-Xv側に位置する」等と「-Xv側」を用いて表現する場合がある。同様に、2つの位置の関係を、「+Yv側」又は「-Yv側」を用いて表現する場合がある。
 本実施形態において、端末装置10は、一例として、図2に示すように、入力領域RDrを、基準位置Ovよりも+Xv方向(「第1の方向」の一例)の位置に存在する領域として設定し、入力領域RDlを、基準位置Ovよりも-Xv方向(「第2の方向」の一例)の位置に存在する領域として設定する。また、端末装置10は、入力領域RDuを、基準位置Ovよりも+Yv方向(「第3の方向」の一例)の位置に存在する領域として設定し、入力領域RDdを、基準位置Ovよりも-Yv方向(「第3の方向」の他の例)の位置に存在する領域として設定する。
 より具体的には、本実施形態において、端末装置10は、基準位置Ovを起点とし、+Xv方向を-Yv側に角度θ(「第1の角度」の一例)だけ傾けた方向に延在する線分BDrdと、基準位置Ovを起点とし、+Xv方向を+Yv側に角度θだけ傾けた方向に延在する線分BDurと、円BDvと、の間の扇形の領域を、入力領域RDrとして設定する。また、端末装置10は、基準位置Ovを起点とし、-Xv方向を-Yv側に角度θ(「第2の角度」の一例)だけ傾けた方向に延在する線分BDdlと、基準位置Ovを起点とし、-Xv方向を+Yv側に角度θだけ傾けた方向に延在する線分BDluと、円BDvと、の間の扇形の領域を、入力領域RDlとして設定する。また、端末装置10は、線分BDurと線分BDluと円BDvとの間の扇形の領域を、入力領域RDuとして設定する。また、端末装置10は、線分BDrdと線分BDdlと円BDvとの間の扇形の領域を、入力領域RDdとして設定する。
 なお、本実施形態では、一例として、角度θが、45度である場合を想定する。但し、角度θは、0度よりも大きく、且つ、90度よりも小さい角度であればよい。また、本実施形態では、第1の角度及び第2の角度が等しい角度であるが、第1の角度及び第2の角度は異なる角度であってもよい。
 ユーザは、タッチインの後、例えば、指FGがタッチパネル1002に接触した状態を維持しつつ指FGを傾けることで、操作領域Vのうち、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの何れかの領域にタッチすることができる。そして、端末装置10は、指FGのタッチ位置Pが入力領域RDに存在する場合、キャラクタCRの顔を、タッチパネル座標系ΣSにおける方向であって、タッチ位置Pが存在する入力領域RDに対応する方向に向ける旨の指示を受け付ける。
 具体的には、本実施形態において、端末装置10は、図3に示すように、タッチ位置Pが入力領域RDr(「第1入力領域」の一例)に存在する場合、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を、+Xs方向(「第1の操作方向」の一例)とする旨の指示を受け付ける。また、本実施形態において、端末装置10は、図4に示すように、タッチ位置Pが入力領域RDl(「第2入力領域」の一例)に存在する場合、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を、-Xs方向(「第2の操作方向」の一例)とする旨の指示を受け付ける。また、本実施形態において、端末装置10は、タッチ位置Pが入力領域RDu(「第3入力領域」の一例)に存在する場合、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を、+Ys方向(「第3の操作方向」の一例)とする旨の指示を受け付ける。また、本実施形態において、端末装置10は、タッチ位置Pが入力領域RDd(「第3入力領域」の他の例)に存在する場合、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を、-Ys方向(「第3の操作方向」の他の例)とする旨の指示を受け付ける。
 なお、以下では、タッチ位置Pが入力領域RDrに存在している状態が継続する期間を、入力領域タッチ期間TRrとも称する。同様に、タッチ位置Pが入力領域RDlに存在している状態が継続する期間を、入力領域タッチ期間TRlとも称する。また、タッチ位置Pが入力領域RDuに存在している状態が継続する期間を、入力領域タッチ期間TRuとも称し、タッチ位置Pが入力領域RDdに存在している状態が継続する期間を、入力領域タッチ期間TRdとも称する。また、入力領域タッチ期間TRr、TRl、TRu及びTRdは、特に区別しない場合等では、入力領域タッチ期間TRとも称される。
 なお、詳細は後述するが、本実施形態に係る端末装置10は、入力領域RDrに存在するタッチ位置Pに基づいて、特徴位置CPr(「第1の位置」の一例)を特定し、入力領域RDlに存在するタッチ位置Pに基づいて、特徴位置CPl(「第2の位置」の一例)を特定する。そして、端末装置10は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、タッチパネル座標系ΣSにおける操作領域Vの位置を修正することができる。すなわち、端末装置10は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、タッチパネル座標系ΣSにおける基準位置Ovを修正することで、タッチパネル座標系ΣSから見た操作領域座標系ΣVの位置を修正する。なお、特徴位置CPr及びCPlは、特に区別しない場合等では、特徴位置CPとも称される。
[A-2.端末装置の構成]
 以下、図5及び図6を参照しながら、端末装置10の構成の一例について説明する。
 図5は、端末装置10の構成の一例を示す機能ブロック図である。
 図5に示すように、端末装置10は、端末装置10の各部を制御する制御部11と、画像を表示するための表示部12と、端末装置10のユーザによる指示の入力を受け付ける入力部13と、各種情報を記憶する記憶部14と、タッチパネル1002を含む端末装置10を振動させる振動発生部15と、を備える。
 記憶部14は、所定のゲームに係るプログラムと、タッチパネル1002から周期的に出力されるタッチ位置情報の示すタッチ位置Pの、タッチ期間に亘る履歴を示すタッチ位置履歴情報と、特徴位置CPを示す特徴位置情報と、タッチパネル座標系ΣSにおける入力領域RDの位置を示す操作領域情報と、を含む各種情報を記憶する。
 制御部11は、ゲーム制御部111と、表示制御部112と、タッチ位置情報取得部113と、特徴位置決定部114と、操作領域決定部115と、振動制御部116と、を備える。
 ゲーム制御部111は、所定のゲームの進行を制御する。具体的には、ゲーム制御部111は、タッチ位置Pが入力領域RDに存在する場合に、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を、タッチ位置Pが存在する入力領域RDに対応する方向に設定する。
 表示制御部112は、表示部12が、仮想空間SP、キャラクタCR、及び、操作領域Vを表示するように、表示部12を制御する。
 タッチ位置情報取得部113(「取得部」の一例)は、入力部13から周期的に出力されるタッチ位置情報を取得する。
 特徴位置決定部114(「特定部」の一例)は、入力領域タッチ期間TRにおいて入力領域RDに存在するタッチ位置Pに基づいて、特徴位置CPを特定する。
 操作領域決定部115(「決定部」の一例)は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、タッチパネル1002における操作領域Vの位置を決定する。
 振動制御部116は、タッチ位置Pが、入力領域RDに存在しない状態から、入力領域RDに存在する状態に変化した場合、振動発生部15が端末装置10を振動させるように、振動発生部15を制御する。但し、振動制御部116は、タッチ位置Pが、入力領域RDに存在する状態から、入力領域RDに存在しない状態に変化した場合に、振動発生部15が端末装置10を振動させるように、振動発生部15を制御してもよいし、タッチインが生じた場合に、振動発生部15が端末装置10を振動させるように、振動発生部15を制御してもよい。なお、端末装置10の構成は、図5に示した例に限定されない。例えば、振動発生部15は、端末装置10から省かれてもよい。この場合、振動制御部116は、制御部11から省かれてもよい。
 図6は、端末装置10のハードウェア構成の一例を示すハードウェア構成図である。
 図6に示すように、端末装置10は、端末装置10の各部を制御するプロセッサ1000(「情報処理装置」の一例)と、各種情報を記憶するメモリ1001と、タッチパネル1002と、振動発生装置1003と、を備える。
 メモリ1001は、非一過性(non-transitory)の記録媒体であり、例えば、プロセッサ1000の作業領域として機能するRAM(Random Access Memory)等の揮発性メモリと、所定のゲームに係るプログラム等の各種情報を記憶するEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)等の不揮発性メモリとを含み、記憶部14として機能する。なお、本実施形態では、所定のゲームに係るプログラムを記録した「記録媒体」としてメモリ1001を例示するが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。所定のゲームに係るプログラムを記録した「記録媒体」としては、端末装置10の外部に存在する外部装置に設けられた記憶装置であってもよい。例えば、所定のゲームに係るプログラムを記録した「記録媒体」としては、端末装置10の外部に存在し、所定のゲームに係るプログラムを配信する配信サーバに設けられ、所定のゲームに係るプログラムを記録した記憶装置であってもよい。
 プロセッサ1000は、例えば、CPU(Central Processing Unit)であり、メモリ1001に記憶された所定のゲームに係るプログラムを実行し、当該プログラムに従って動作することで、制御部11として機能する。
 タッチパネル1002は、上述のとおり、表示部12及び入力部13として機能する。
 振動発生装置1003は、例えば、振動を発生する振動モータであり、振動発生部15として機能する。
 なお、プロセッサ1000は、CPUに加え、または、CPUに替えて、GPU(Graphics Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、または、FPGA(Field Programmable Gate Array)、等の、ハードウェアを含んで構成されるものであってもよい。この場合、プロセッサ1000により実現される制御部11の一部または全部は、DSP等のハードウェアにより実現されてもよい。更に、プロセッサ1000は、1または複数のCPUと、1または複数のハードウェア要素との、一部または全部を含んで構成されていてもよい。例えば、プロセッサ1000が複数のCPUを含んで構成される場合、制御部11の一部または全部の機能は、これら複数のCPUが所定のゲームに係るプログラムに従って協働して動作することで実現されてもよい。
[A-3.タッチ位置及び操作領域の関係]
 以下、図7~図10を参照しながら、タッチパネル1002における指FGのタッチ位置P及び操作領域Vの関係の一例について説明する。
 図7~図10は、時刻t1から時刻t10までの期間における、タッチパネル1002への指FGのタッチ位置Pと、タッチパネル1002に設定された操作領域Vとの、関係の変化の一例(以下、「タッチ位置変化例」とも称する)を説明するための説明図である。なお、以下では、時刻tにおけるタッチ位置Pをタッチ位置P[t]とも称し、時刻tにおける操作領域Vを操作領域V[t]とも称し、時刻tにおける操作領域座標系ΣVを操作領域座標系ΣV[t]とも称し、時刻tにおける基準位置Ovを基準位置Ov[t]とも称する。
 図7に示すように、タッチ位置変化例では、時刻t1において、指FGがタッチ位置P[t1]にタッチインする場合を想定する。すなわち、タッチ位置変化例では、時刻t1から、タッチ期間が開始される。この場合、操作領域決定部115は、タッチ位置P[t1]を基準位置Ov[t1]とする操作領域座標系ΣV[t1]を設定し、基準位置Ov[t1]に応じた位置に、入力領域 RDr、RDl、RDu及びRDdを含む操作領域V[t1]を設定する。
 なお、操作領域決定部115は、操作領域Vを設定した場合、当該操作領域Vに含まれる入力領域RDの位置を、操作領域情報として記憶部14に記憶させる。
 図7に示すように、タッチ位置変化例では、時刻t1から時刻t2にかけて、指FGが、入力領域RDrを、タッチ位置P[t1]からタッチ位置P[t2]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動する場合を想定する。また、タッチ位置変化例では、時刻t2におけるタッチ位置P[t2]が、入力領域RDrに存在する場合を想定する。すなわち、タッチ位置変化例では、時刻t1及び時刻t2の間の時刻において、タッチ位置Pが入力領域RDrに侵入する。換言すれば、タッチ位置変化例では、時刻t1及び時刻t2の間の時刻から、入力領域タッチ期間TRr(「第1タッチ期間」の一例)が開始される。
 本実施形態において、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRrのうち一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域タッチ期間TRrが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pの中で、最も+Xv側に位置するという条件(「第1条件」の一例)を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPrとして特定する。換言すれば、本実施形態において、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRrの中で、タッチ位置Pが、基準位置Ovから+Xv方向において最も離れた位置であるという条件を充足する場合に、当該タッチ位置Pを、特徴位置CPrとして特定する。
 タッチ位置変化例では、時刻t1から時刻t2までの期間におけるタッチ位置Pの中で、タッチ位置P[t2]が、基準位置Ovから+Xv方向において最も離れた位置である場合を想定する。このため、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t2において、タッチ位置P[t2]を、特徴位置CPrとして特定する。
 なお、上述のとおり、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、操作領域座標系ΣV、基準位置Ov、及び、操作領域Vの位置を修正する。しかし、図7に示すように、タッチ位置変化例では、時刻t2において、特徴位置CPrは特定されているが、特徴位置CPlは特定されていない。このため、タッチ位置変化例において、操作領域決定部115は、操作領域V[t2]と操作領域V[t1]とが同一の位置となるように、基準位置Ov[t2]及び操作領域座標系ΣV[t2]を設定する。
 図7に示すように、タッチ位置変化例では、時刻t2から時刻t3にかけて、指FGが、入力領域RDrを、タッチ位置P[t2]からタッチ位置P[t3]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動する場合を想定する。そして、タッチ位置変化例では、時刻t3におけるタッチ位置P[t3]が、入力領域RDrのうち、タッチ位置P[t2]よりも-Xv側に存在する場合を想定する。すなわち、タッチ位置変化例において、タッチ位置P[t2]は、タッチ位置P[t3]よりも+Xv側である。このため、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t3においても、タッチ位置P[t2]が特徴位置CPrとして特定されている状態を維持する。
 なお、タッチ位置変化例では、時刻t3においても、特徴位置CPlが特定されていない。このため、タッチ位置変化例において、操作領域決定部115は、操作領域V[t3]と操作領域V[t2]とが同一の位置となるように、基準位置Ov[t3]及び操作領域座標系ΣV[t3]を設定する。
 図8に示すように、タッチ位置変化例では、時刻t3から時刻t4にかけて、指FGが、入力領域RDrを、タッチ位置P[t3]からタッチ位置P[t4]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動する場合を想定する。そして、タッチ位置変化例では、時刻t4におけるタッチ位置P[t4]が、入力領域RDrのうち、タッチ位置P[t2]及びタッチ位置P[t3]よりも+Xv側に存在する場合を想定する。このため、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t4において、タッチ位置P[t4]を、特徴位置CPrとして特定する。換言すれば、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t4において、特徴位置CPrを、タッチ位置P[t2]からタッチ位置P[t4]に更新する。
 なお、タッチ位置変化例では、時刻t4においても、特徴位置CPlが特定されていない。このため、タッチ位置変化例において、操作領域決定部115は、操作領域V[t4]と操作領域V[t3]とが同一の位置となるように、基準位置Ov[t4]及び操作領域座標系ΣV[t4]を設定する。
 図8に示すように、タッチ位置変化例では、時刻t4から時刻t5にかけて、指FGが、入力領域RDr及び入力領域RDdに亘って、タッチ位置P[t4]からタッチ位置P[t5]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動する場合を想定する。そして、タッチ位置変化例では、時刻t5において、タッチ位置Pが入力領域RDlに侵入する場合を想定する。すなわち、タッチ位置変化例では、時刻t4から時刻t5の間の時刻に入力領域タッチ期間TRrが終了し、且つ、時刻t5から入力領域タッチ期間TRl(「第2タッチ期間」の一例)が開始される。
 本実施形態において、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRlのうち一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域タッチ期間TRlが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pの中で、最も-Xv側に位置するという条件(「第2条件」の一例)を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPlとして特定する。換言すれば、本実施形態において、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRlの中で、タッチ位置Pが、基準位置Ovから-Xv方向において最も離れた位置であるという条件を充足する場合に、当該タッチ位置Pを、特徴位置CPlとして特定する。なお、以下では、第1条件及び第2条件を、特徴位置特定条件と総称する場合がある。
 タッチ位置変化例では、時刻t5において入力領域タッチ期間TRlが開始される場合を想定する。つまり、タッチ位置変化例において、入力領域タッチ期間TRlが開始されてから時刻t5までの期間におけるタッチ位置Pの中で、タッチ位置P[t5]が、基準位置Ovから-Xv方向において最も離れた位置となる。このため、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t5において、タッチ位置P[t5]を、特徴位置CPlとして特定する。
 ところで、タッチ位置Pが一の入力領域RDから一の入力領域RDの外部へと移動した後に、再び、タッチ位置Pが一の入力領域RDに侵入する場合がある。例えば、タッチ位置Pが入力領域RDrに存在する一の入力領域タッチ期間TRrの終了後に、再び、タッチ位置Pが入力領域RDrに存在する他の入力領域タッチ期間TRrが開始される場合がある。この場合、特徴位置決定部114は、一の入力領域タッチ期間TRrの終了後から他の入力領域タッチ期間TRrが開始されるまでの期間において、一の入力領域タッチ期間TRrの終了時における特徴位置CPrの特定結果を維持する。そして、この場合、特徴位置決定部114は、他の入力領域タッチ期間TRrが開始されると、一の入力領域タッチ期間TRrの終了時における特徴位置CPrの特定結果を破棄するとともに、他の入力領域タッチ期間TRrにおいて新たに特徴位置CPrを特定する。
 より具体的には、特徴位置決定部114は、一の入力領域タッチ期間TRrにおいて、特徴位置CPrを特定すると、当該特定した特徴位置CPrを特徴位置情報として記憶部14に記憶させる。そして、特徴位置決定部114は、他の入力領域タッチ期間TRrにおいて、特徴位置CPrを特定すると、当該特定した特徴位置CPrにより、特徴位置情報を更新する。なお、タッチ位置Pが入力領域RDlに再侵入した場合の特徴位置CPlの更新処理も、タッチ位置Pが入力領域RDrに再侵入した場合の特徴位置CPrの更新処理と同様である。
 タッチ位置変化例では、特徴位置決定部114が、入力領域タッチ期間TRrの終了時において、時刻t4におけるタッチ位置P[t4]を、特徴位置CPrとして特定している場合を想定する。このため、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、図8に示すように、入力領域タッチ期間TRrが終了した後の時刻t5においても、タッチ位置P[t4]を、特徴位置CPrとして特定している状態を維持する。
 本実施形態において、操作領域決定部115は、上述のとおり、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて操作領域Vの位置を修正する。
 具体的には、本実施形態において、操作領域決定部115は、まず、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて補正位置Mdを定める。次に、操作領域決定部115は、基準位置Ovを起点とし、補正位置Mdを終点とする操作領域移動ベクトルVmdを定める。そして、操作領域決定部115は、基準位置Ov、操作領域座標系ΣV、及び、操作領域Vを、操作領域移動ベクトルVmdに対応する移動量だけ移動させる。これにより、操作領域決定部115は、基準位置Ovが補正位置Mdに一致するように、タッチパネル座標系ΣSにおける基準位置Ov、操作領域座標系ΣV、及び、操作領域Vの位置を修正することができる。なお、操作領域決定部115は、操作領域Vの位置を修正した場合、当該操作領域Vに含まれる入力領域RDの位置により、記憶部14に記憶されている操作領域情報を更新する。以下では、時刻tにおいて定められた操作領域移動ベクトルVmdを、操作領域移動ベクトルVmd[t]とも称する。
 なお、本実施形態では、操作領域決定部115が、基準位置Ovを操作領域移動ベクトルVmdに対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ovを修正する場合を例示しているが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。操作領域決定部115は、単に、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて定めた補正位置Mdを、基準位置Ovとして設定してもよい。換言すれば、操作領域決定部115は、例えば、一の時刻において補正位置Mdを決定した場合に、当該一の時刻における基準位置Ovを考慮することなく、決定した補正位置Mdに基づいて、一の時刻よりも後の他の時刻における基準位置Ovを決定してもよい。
 本実施形態において、操作領域決定部115は、一例として、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの中点を、補正位置Mdとして定める。
 但し、操作領域決定部115は、例えば、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの間の位置を、補正位置Mdとして定めてもよいし、特徴位置CPr及び特徴位置CPlから等しい距離となる位置を、補正位置Mdとして定めてもよい。要するに、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlにより規定される位置を、補正位置Mdとして定めればよい。
 例えば、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlを結ぶ線分からの距離が所定の基準距離以下となる基準領域内の位置を、補正位置Mdとして定めてもよい。
 また、例えば、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlのうち先に特定された特徴位置CPを、先行特徴位置と称し、特徴位置CPr及び特徴位置CPlのうち後に特定された特徴位置CPを、後行特徴位置と称する場合、先行特徴位置よりも後行特徴位置に近い位置を、補正位置Mdとして定めてもよい。この例によれば、補正位置Mdが、指FGによる最新のタッチ位置Pの近傍に設けられるため、補正位置Mdが後行特徴位置よりも先行特徴位置に近い位置に設定される場合と比較して、タッチ位置Pを、後行特徴位置に対応する入力領域RDから、先行特徴位置に対応する入力領域RDに変化させる際の指FGの移動量を小さくすることが可能となる。すなわち、この例によれば、補正位置Mdが後行特徴位置よりも先行特徴位置に近い位置に設定される場合と比較して、タッチ位置Pが入力領域RDr及び入力領域RDlの間を往復するように指FGを移動させる操作における操作性を、より良好に保つことが可能となる。
 また、例えば、操作領域決定部115は、基準領域のうち、先行特徴位置よりも後行特徴位置に近い位置を、補正位置Mdとして定めてもよい。この例によれば、タッチ位置Pが入力領域RDr及び入力領域RDlの間を往復するように指FGを移動させる操作における操作性を、良好に保つことが可能となる。
 また、例えば、操作領域決定部115は、特徴位置CPrと特徴位置CPlとを結ぶ線分上、または、基準領域内であって、先行特徴位置よりも後行特徴位置に近い位置のうち、後行特徴位置との間隔が所定の基準間隔以上である位置を、補正位置Mdとして定めてもよい。仮に、補正位置Mdと後行特徴位置との間隔が所定の基準間隔未満となる場合、後行特徴位置に対応する入力領域RDに存在する最新のタッチ位置Pと、先行特徴位置に対応する入力領域RDとの間隔も、所定の基準間隔未満となる。そして、補正位置Mdと後行特徴位置との間隔が所定の基準間隔未満となる場合、ユーザが、後行特徴位置に対応する入力領域RDに指FGをタッチさせようとしたのにもかかわらず、先行特徴位置に対応する入力領域RDに指FGを誤ってタッチしてしまうという、誤操作が生じる可能性が高くなる。これに対して、この例によれば、補正位置Mdが、後行特徴位置から所定の基準間隔以上離れた位置に設けられるため、後行特徴位置に対応する入力領域RDに存在する最新のタッチ位置Pと、先行特徴位置に対応する入力領域RDとの間隔とを、所定の基準間隔以上にすることができる。このため、この例によれば、補正位置Mdと後行特徴位置との間隔が所定の基準間隔未満となる場合と比較して、ユーザの意図する入力領域RDとは異なる入力領域RDに誤って指FGをタッチさせてしまうという誤操作が生じる可能性を、低減させることが可能となる。
 また、例えば、操作領域決定部115は、先行特徴位置よりも後行特徴位置に近い位置のうち、後行特徴位置との間隔が所定の基準間隔以上である位置を、補正位置Mdとして定めてもよい。この例によれば、補正位置Mdと後行特徴位置との間隔が所定の基準間隔未満となる場合と比較して、ユーザの意図する入力領域RDとは異なる入力領域RDに誤って指FGをタッチさせてしまうという誤操作が生じる可能性を、低減させることが可能となる。
 また、例えば、操作領域決定部115は、基準領域内であって、先行特徴位置よりも後行特徴位置に近い位置のうち、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの間の距離に対する、補正位置Md及び後行特徴位置の間の距離の比率が、所定値η以上となるように、補正位置Mdを定めてもよい(ηは、「0<η<1」を満たす自然数)。この例によれば、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの間の距離に対する補正位置Md及び後行特徴位置の間の距離の比率が所定値η未満の場合と比較して、ユーザの意図する入力領域RDとは異なる入力領域RDに誤って指FGをタッチさせてしまうという誤操作が生じる可能性を、低減させることが可能となる。
 また、例えば、操作領域決定部115は、先行特徴位置よりも後行特徴位置に近い位置のうち、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの間の距離に対する、補正位置Md及び後行特徴位置の間の距離の比率が、所定値η以上となるように、補正位置Mdを定めてもよい。この例によれば、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの間の距離に対する補正位置Md及び後行特徴位置の間の距離の比率が所定値η未満の場合と比較して、ユーザの意図する入力領域RDとは異なる入力領域RDに誤って指FGをタッチさせてしまうという誤操作が生じる可能性を、低減させることが可能となる。
 なお、以下では、操作領域決定部115が時刻tにおいて定めた補正位置Mdを、補正位置Md[t]とも称する。
 タッチ位置変化例において、操作領域決定部115は、図8に示すように、時刻t5において、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点を、補正位置Md[t5]として定める。また、操作領域決定部115は、基準位置Ov[t5]を起点とし、補正位置Md[t5]を終点とする操作領域移動ベクトルVmd[t5]を定める。
 そして、操作領域決定部115は、時刻t6において、操作領域移動ベクトルVmd[t5]の起点を基準位置Ov[t5]に設定した場合における、操作領域移動ベクトルVmd[t5]の終点の位置を、基準位置Ov[t6]として定め、当該基準位置Ov[t6]が原点となるように、操作領域座標系ΣV[t6]を設定する。また、操作領域決定部115は、時刻t6において、当該操作領域座標系ΣV[t6]に応じた位置に、操作領域V[t6]を設定する。なお、タッチ位置変化例では、時刻t6は、時刻t5よりも後の時刻であるが、時刻t6は、時刻t5と同一の時刻であってもよい。
 図9に示すように、タッチ位置変化例では、時刻t6から時刻t7にかけて、指FGが、入力領域RDlを、タッチ位置P[t5]からタッチ位置P[t7]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動する場合を想定する。そして、タッチ位置変化例では、時刻t7におけるタッチ位置P[t7]が、入力領域RDlのうち、タッチ位置P[t5]よりも-Xv側に存在する場合を想定する。このため、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t7において、タッチ位置P[t7]を、特徴位置CPlとして特定する。換言すれば、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t7において、特徴位置CPlを、タッチ位置P[t5]からタッチ位置P[t7]に更新する。
 タッチ位置変化例において、操作領域決定部115は、図9に示すように、時刻t7において、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点を、補正位置Md[t7]として定める。また、操作領域決定部115は、基準位置Ov[t7]を起点とし、補正位置Md[t7]を終点とする操作領域移動ベクトルVmd[t7]を定める。
 そして、操作領域決定部115は、時刻t8において、基準位置Ov[t7]、操作領域座標系ΣV[t7]、及び、操作領域V[t7]を、操作領域移動ベクトルVmd[t7]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t8]、操作領域座標系ΣV[t8]、及び、操作領域V[t8]を設定する。換言すれば、操作領域決定部115は、基準位置Ov[t8]が補正位置Md[t7]と等しくなるように、基準位置Ov[t8]、操作領域座標系ΣV[t8]、及び、操作領域V[t8]を設定する。なお、タッチ位置変化例では、時刻t8は、時刻t7よりも後の時刻であるが、時刻t8は、時刻t7と同一の時刻であってもよい。
 図10に示すように、タッチ位置変化例では、時刻t8から時刻t9にかけて、指FGが、入力領域RDl及び入力領域RDdに亘って、タッチ位置P[t7]からタッチ位置P[t9]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動する場合を想定する。そして、タッチ位置変化例では、時刻t9において、タッチ位置Pが入力領域RDrに再び侵入する場合を想定する。すなわち、タッチ位置変化例では、時刻t8から時刻t9の間の時刻に入力領域タッチ期間TRlが終了し、且つ、時刻t9において、再び、入力領域タッチ期間TRrが開始される。
 なお、以下では、説明の便宜上、時刻t1及び時刻t2の間の時刻に開始される入力領域タッチ期間TRrを、先の入力領域タッチ期間TRrと称し、時刻t9に開始される入力領域タッチ期間TRrを、後の入力領域タッチ期間TRrと称する場合がある。
 上述のとおり、本実施形態において、特徴位置決定部114は、後の入力領域タッチ期間TRrが開始されると、先の入力領域タッチ期間TRrの終了時における特徴位置CPrの特定結果を破棄するとともに、後の入力領域タッチ期間TRrにおいて新たに特徴位置CPrを特定する。
 このため、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、図10に示すように、時刻t9において、タッチ位置P[t9]を、特徴位置CPrとして特定する。換言すれば、タッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t9において、特徴位置CPrを、タッチ位置P[t4]からタッチ位置P[t9]に更新する。
 タッチ位置変化例において、操作領域決定部115は、図10に示すように、時刻t9において、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点を、補正位置Md[t9]として定める。また、操作領域決定部115は、基準位置Ov[t9]を起点とし、補正位置Md[t9]を終点とする操作領域移動ベクトルVmd[t9]を定める。
 そして、操作領域決定部115は、時刻t10において、基準位置Ov[t9]、操作領域座標系ΣV[t9]、及び、操作領域V[t9]を、操作領域移動ベクトルVmd[t9]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t10]、操作領域座標系ΣV[t10]、及び、操作領域V[t10]を設定する。換言すれば、操作領域決定部115は、基準位置Ov[t10]が補正位置Md[t9]と等しくなるように、基準位置Ov[t10]、操作領域座標系ΣV[t10]、及び、操作領域V[t10]を設定する。なお、タッチ位置変化例では、時刻t10は、時刻t9よりも後の時刻であるが、時刻t10は、時刻t9と同一の時刻であってもよい。
[A-4.端末装置の動作]
 以下、図11を参照しながら、端末装置10の動作の一例について説明する。
 図11は、端末装置10が所定のゲームを実行する場合における、端末装置10の動作の一例を示すフローチャートである。なお、本実施形態では、例えば、端末装置10のユーザが、所定のゲームを開始させる旨の所定の開始操作をタッチパネル1002から入力した場合に、端末装置10が、所定のゲームを開始させることとする。
 図11に示すように、所定のゲームが開始されると、タッチ位置情報取得部113は、タッチパネル1002がタッチ位置情報を出力したか否かを判定する(S100)。
 そして、タッチ位置情報取得部113は、ステップS100における判定の結果が否定の場合、処理をステップS128に進める。
 他方、タッチ位置情報取得部113は、ステップS100における判定の結果が肯定の場合、タッチパネル1002から出力されたタッチ位置情報を取得する(S102)。なお、タッチ位置情報取得部113は、ステップS102で取得したタッチ位置情報に基づいて、記憶部14に記憶されているタッチ位置履歴情報を更新する。具体的には、タッチ位置情報取得部113は、ステップS102で取得したタッチ位置情報を、当該タッチ位置情報を取得した時刻と対応付けた上で、タッチ位置履歴情報に含ませる。なお、タッチ位置履歴情報は、各時刻におけるタッチ位置Pが、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの何れに存在するか否かを示す情報を含んでいてもよい。あるいは、タッチ位置履歴情報は、タッチ位置Pが存在する入力領域RDを示す情報の代わりに、タッチ位置情報を取得した時刻が入力領域タッチ期間TRr、TRl、TRu、TRdの何れに含まれるかを示す情報を含んでいてもよい。
 次に、特徴位置決定部114は、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113がタッチ位置情報を取得した時刻が、ユーザの指FGによるタッチパネル1002へのタッチインよりも後の時刻であるか否かを判定する(S104)。具体的には、特徴位置決定部114は、ステップS104において、例えば、タッチ位置履歴情報を参照することで、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報が、タッチ期間の開始後にタッチ位置情報取得部113により取得された1または複数のタッチ位置情報のうち、2番目以降に取得されたタッチ位置情報であるか否かを判定する。
 そして、特徴位置決定部114は、ステップS104における判定の結果が否定の場合、処理をステップS124に進める。
 他方、特徴位置決定部114は、ステップS104における判定の結果が肯定の場合、記憶部14に記憶されている操作領域情報を取得し、各入力領域RDの位置を特定する(S106)。
 次に、特徴位置決定部114は、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域RDに存在するか否かを判定する(S108)。なお、ステップS108における判定の結果が肯定の場合、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113がタッチ位置情報を取得した時刻が、タッチ位置Pが存在する入力領域RDに対応する入力領域タッチ期間TRに含まれることになる。また、特徴位置決定部114は、ステップS108の判定結果に基づいて、タッチ位置履歴情報を更新してもよい。
 そして、特徴位置決定部114は、ステップS108における判定の結果が否定の場合、処理をステップS126に進める。
 他方、振動制御部116は、ステップS108における判定の結果が肯定の場合、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報が、判定対象の入力領域タッチ期間TRにおいてタッチ位置情報取得部113により取得された1または複数のタッチ位置情報のうち、最初に取得されたタッチ位置情報であるか否かを判定する(S110)。なお、判定対象の入力領域タッチ期間TRは、ステップS108で判定されたタッチ位置Pが存在する入力領域RDに対応する入力領域タッチ期間TRである。
 そして、振動制御部116は、ステップS110における判定の結果が否定の場合、処理をステップS114に進める。
 他方、振動制御部116は、ステップS110における判定の結果が肯定の場合、振動発生部15が端末装置10を振動させるように、振動発生部15を制御する(S112)。
 次に、特徴位置決定部114は、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、特徴位置特定条件を充足するか否かを判定する(S114)。具体的には、特徴位置決定部114は、ステップS114において、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域RDrに存在する場合には、当該タッチ位置Pが、第1条件を充足するか否かを判定する。また、特徴位置決定部114は、ステップS114において、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域RDlに存在する場合には、当該タッチ位置Pが、第2条件を充足するか否かを判定する。なお、特徴位置決定部114は、ステップS114において、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域RDuまたは入力領域RDdに存在する場合、特徴位置特定条件を充足しない旨の判定を行う。
 そして、特徴位置決定部114は、ステップS114における判定の結果が否定の場合、処理をステップS126に進める。
 他方、特徴位置決定部114は、ステップS114における判定の結果が肯定の場合、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定する(S116)。具体的には、特徴位置決定部114は、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、第1条件を充足する場合には、当該タッチ位置Pを特徴位置CPrとして特定する。また、特徴位置決定部114は、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、第2条件を充足する場合には、当該タッチ位置Pを特徴位置CPlとして特定する。なお、特徴位置決定部114は、ステップS116における特定結果に基づいて、記憶部14に記憶されている特徴位置情報を更新する。
 次に、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの両方が存在するか否かを判定する(S118)。
 そして、操作領域決定部115は、ステップS118における判定の結果が否定の場合、処理をステップS126に進める。
 他方、操作領域決定部115は、ステップS118における判定の結果が肯定の場合、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、基準位置Ovを決定する(S120)。
 次に、操作領域決定部115は、ステップS120において決定した基準位置Ovに基づいて、タッチパネル座標系ΣSにおける入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの位置を決定する(S122)。なお、操作領域決定部115は、ステップS122において決定した入力領域RDの位置により、記憶部14に記憶されている操作領域情報を更新する。
 他方、操作領域決定部115は、ステップS104における判定の結果が否定の場合、基準位置Ovを、ステップS102においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pに設定し、当該基準位置Ovに基づく位置に、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdを含む操作領域Vを設定する(S124)。
 また、操作領域決定部115は、ステップS108、S114、または、S118における判定の結果が否定の場合、入力領域RDの位置を変更せずに維持する(S126)。
 その後、ゲーム制御部111は、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を決定する(S128)。
 具体的には、ゲーム制御部111は、ステップS128において、指FGがタッチパネル1002に接触している場合(S100:Y)であって、タッチ位置Pが入力領域RDに存在する場合(S108:Y)、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を、ステップS108で判定されたタッチ位置Pが存在する入力領域RDに対応する方向に設定する。また、ゲーム制御部111は、ステップS128において、指FGがタッチパネル1002に接触している場合(S100:Y)であって、タッチ位置Pが入力領域RDに存在しない場合(S108:N)、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を、予め定められた方向、例えば、図1に示すような正面方向に設定する。また、ゲーム制御部111は、ステップS128において、指FGがタッチパネル1002に接触していない場合(S100:N)、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を、予め定められた方向、例えば、図1に示すような正面方向に設定する。
 次に、表示制御部112は、表示部12が、仮想空間SP、キャラクタCR、及び、操作領域Vを表示するための表示情報を生成し、当該表示情報に基づく画像を表示部12が表示するように、表示部12を制御する(S130)。
 その後、ゲーム制御部111は、ユーザが、所定のゲームを終了させる旨の所定の終了操作をタッチパネル1002から入力したか否かを判定する(S132)。そして、ゲーム制御部111は、ステップS132における判定の結果が否定の場合には、処理をステップS100に進め、ステップS132における判定の結果が肯定の場合には、所定のゲームを終了させる。
[A-5.第1実施形態の結論]
 以上において説明したように、本実施形態において、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdを含む操作領域Vの位置を決定する。従って、本実施形態において、操作領域決定部115は、操作領域Vにおけるタッチ位置Pが徐々にずれていく場合であっても、当該タッチ位置Pのずれに応じて、操作領域Vを修正することが可能となる。このため、本実施形態によれば、例えば、タッチパネル1002において操作領域Vの位置が固定されている場合と比較して、タッチ位置Pのずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
 一般的に、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの2つの特徴位置CPの間の相対的な位置関係、及び、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの2つの特徴位置CPの間隔は、タッチパネル1002に接触する指FGの形状、及び、大きさ、並びに、ユーザが指FGをタッチパネル1002に接触させる際の圧力、及び、指FGの動かし方等、ユーザ毎のタッチの態様に応じて定められる可能性が高い。
 これに対して、本実施形態において、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの2つの特徴位置CPに基づいて、入力領域RDr及び入力領域RDlを含む操作領域Vの位置を決定する。このため、本実施形態によれば、例えば、1つの特徴位置CPに基づいて入力領域RDの位置を定める態様と比較して、ユーザ毎のタッチの態様を考慮した位置に、入力領域RDr及び入力領域RDlを含む操作領域Vを設定することができる。これにより、本実施形態によれば、例えば、1つの特徴位置CPに基づいて入力領域RDの位置を定める態様と比較して、任意のユーザに対する、入力領域RDに指FGを接触させる操作における操作性を、より良好に保つことができる。
 ところで、特定の種類のゲームにおいては、ゲームに係る一の方向の指示の入力の頻度が、ゲームに係る他の方向の指示の入力の頻度よりも高い場合が存在する。以下では、所定のゲームに係る+Xs方向の指示と、所定のゲームに係る-Xs方向の指示とを、Xs方向指示と総称する場合がある。同様に、所定のゲームに係る+Ys方向の指示と、所定のゲームに係る-Ys方向の指示とを、Ys方向指示と総称する場合がある。例えば、所定のゲームにおいて、Xs方向指示の入力の頻度が、Ys方向指示の入力の頻度よりも高い場合が存在する。そして、頻度の低い指示の入力に係るタッチ位置Pに基づいて入力領域RDの位置を決定する態様によれば、入力領域RDが、ユーザの指FGの位置の経時的なずれに対応しない位置に設定される可能性が生じる。
 これに対して、本実施形態において、操作領域決定部115は、Xs方向指示の入力に対応する、入力領域RDr及び入力領域RDlに存在するタッチ位置Pに基づいて、入力領域RDu及び入力領域RDdの位置を決定する。このため、本実施形態によれば、Xs方向指示の入力の頻度が、Ys方向指示の入力の頻度よりも高い場合において、例えば、Ys方向指示の入力に対応する、入力領域RDu及び入力領域RDdに存在するタッチ位置Pに基づいて、入力領域RDu及び入力領域RDdの位置を決定する態様と比較して、タッチ位置Pのずれに的確に対応した位置に操作領域Vが設定される可能性を高くすることができる。
[A-6.第1実施形態の変形例]
 以上の各形態は多様に変形され得る。具体的な変形の態様を以下に例示する。以下の例示から任意に選択された2以上の態様は、相互に矛盾しない範囲内で適宜に併合され得る。なお、以下に例示する変形例において作用や機能が実施形態と同等である要素については、以上の説明で参照した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
[変形例A1]
 上述した実施形態において、特徴位置決定部114は、入力領域RDrに存在するタッチ位置Pに基づく特徴位置CPrと、入力領域RDlに存在するタッチ位置Pに基づく特徴位置CPlとを特定し、また、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、+Xv方向及び-Xv方向を含む方向における操作領域Vの位置と、+Yv方向及び-Yv方向を含む方向における操作領域Vの位置と、を定めるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。
 例えば、特徴位置決定部114は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに加えて、入力領域RDuに存在するタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPuを特定し、入力領域RDdに存在するタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPdを特定してもよい。なお、特徴位置CPr、特徴位置CPl、特徴位置CPu及び特徴位置CPdは、特に区別しない場合等では、特徴位置CPとも称される。
 具体的には、特徴位置決定部114は、タッチ位置Pが入力領域RDuに存在する入力領域タッチ期間TRuのうち、一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域タッチ期間TRuが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pの中で、最も+Yv側に位置するという条件(「第3条件」の一例)を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPuとして特定してもよい。
 また、特徴位置決定部114は、タッチ位置Pが入力領域RDdに存在する入力領域タッチ期間TRdのうち、一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域タッチ期間TRdが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pの中で、最も-Yv側に位置するという条件(「第4条件」の一例)を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPdとして特定してもよい。
 そして、この場合、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、+Xv方向及び-Xv方向を含む方向における操作領域Vの位置を定め、また、特徴位置CPu及び特徴位置CPdに基づいて、軸+Yv方向及び-Yv方向を含む方向における操作領域Vの位置を定めてもよい。
 なお、以下では、第1条件、第2条件、第3条件、及び、第4条件を、特徴位置特定条件と総称する場合がある。
 図12及び図13は、本変形例に係るタッチ位置変化例を説明するための説明図である。なお、本変形例に係るタッチ位置変化例のうち、時刻t1から時刻t4までの期間は、図7及び図8に示す実施形態に係るタッチ位置変化例と同様であることとする。
 本変形例に係るタッチ位置変化例では、図12に示すように、時刻t4から時刻t5にかけて、指FGが、入力領域RDr及び入力領域RDdに亘って、タッチ位置P[t4]からタッチ位置P[t5]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動し、時刻t5において、入力領域RDlに侵入する場合を想定する。そして、本変形例に係るタッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t5において、タッチ位置P[t5]を、特徴位置CPlとして特定する。また、本変形例に係るタッチ位置変化例では、特徴位置決定部114が、時刻t5において、タッチ位置P[t4]を、特徴位置CPrとして特定している場合を想定する。そして、本変形例に係るタッチ位置変化例において、操作領域決定部115は、時刻t5において、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点を、補正位置Md[t5]として定める。また、操作領域決定部115は、基準位置Ov[t5]を起点とし、補正位置Md[t5]を終点とするベクトルのうち、Xv成分のみを取り出したベクトルを、操作領域移動ベクトルVmd[t5]として定める。
 そして、操作領域決定部115は、時刻t6において、基準位置Ov[t5]、操作領域座標系ΣV[t5]、及び、操作領域V[t5]を、操作領域移動ベクトルVmd[t5]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t6]、操作領域座標系ΣV[t6]、及び、操作領域V[t6]を設定する。なお、本変形例に係るタッチ位置変化例では、時刻t6は、時刻t5よりも後の時刻であるが、時刻t6は、時刻t5と同一の時刻であってもよい。
 本変形例に係るタッチ位置変化例では、図13に示すように、時刻t6から時刻t7にかけて、指FGが、入力領域RDlを、タッチ位置P[t5]からタッチ位置P[t7]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動し、時刻t7において、入力領域RDuに侵入する場合を想定する。そして、本変形例に係るタッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t7において、タッチ位置P[t7]を、特徴位置CPuとして特定する。
 その後、時刻t7から時刻t8にかけて、指FGが、入力領域RDu、入力領域RDl、及び、入力領域RDdを、タッチ位置P[t7]からタッチ位置P[t8]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動する場合を想定する。そして、本変形例に係るタッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t8において、タッチ位置P[t8]を、特徴位置CPdとして特定する。また、本変形例に係るタッチ位置変化例において、操作領域決定部115は、時刻t8において、特徴位置CPu及び特徴位置CPdの中点を、補正位置Md[t8]として定める。そして、操作領域決定部115は、基準位置Ov[t8]を起点とし、補正位置Md[t8]を終点とするベクトルのうち、Yv成分のみを取り出したベクトルを、操作領域移動ベクトルVmd[t8]として定める。
 そして、操作領域決定部115は、時刻t9において、基準位置Ov[t8]、操作領域座標系ΣV[t8]、及び、操作領域V[t8]を、操作領域移動ベクトルVmd[t8]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t9]、操作領域座標系ΣV[t9]、及び、操作領域V[t9]を設定する。なお、本変形例に係るタッチ位置変化例では、時刻t9は、時刻t8よりも後の時刻であるが、時刻t9は、時刻t8と同一の時刻であってもよい。
 以上のように、本変形例において、操作領域決定部115は、入力領域RDr及び入力領域RDlに存在するタッチ位置Pに基づいて、入力領域RDr及び入力領域RDlの位置を決定し、入力領域RDu及び入力領域RDdに存在するタッチ位置Pに基づいて、入力領域RDu及び入力領域RDdの位置を決定する。このため、本実施形態によれば、例えば、タッチパネル1002において入力領域RDの位置が固定されている場合と比較して、タッチ位置Pのずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
[変形例A2]
 上述した実施形態において、タッチパネル座標系ΣSに対する操作領域座標系ΣVの傾きは変化しないが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。
 例えば、操作領域決定部115は、複数の特徴位置CPに基づいて、タッチパネル座標系ΣSに対する操作領域座標系ΣVの傾きを変化させてもよい。より具体的には、操作領域決定部115は、特徴位置決定部114が特徴位置CPr及び特徴位置CPlを特定した場合、基準位置Ovから特徴位置CPrに向かう方向を、+Xv方向として決定し、基準位置Ovから特徴位置CPlに向かう方向を、-Xv方向として決定することで、操作領域座標系ΣVを設定してもよい。
 図14は、本変形例に係るタッチ位置変化例を説明するための説明図である。なお、本変形例に係るタッチ位置変化例のうち、時刻t1から時刻t4までの期間は、図7及び図8に示す実施形態に係るタッチ位置変化例と同様であることとする。
 本変形例に係るタッチ位置変化例では、図14に示すように、時刻t4から時刻t5にかけて、指FGが、入力領域RDr及び入力領域RDdに亘って、タッチ位置P[t4]からタッチ位置P[t5]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動し、時刻t5において、入力領域RDlに侵入する場合を想定する。そして、本変形例に係るタッチ位置変化例において、特徴位置決定部114は、時刻t5において、タッチ位置P[t5]を、特徴位置CPlとして特定する。また、本変形例に係るタッチ位置変化例では、特徴位置決定部114が、時刻t5において、タッチ位置P[t4]を、特徴位置CPrとして特定している場合を想定する。そして、本変形例に係るタッチ位置変化例において、操作領域決定部115は、時刻t5において、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点を、補正位置Md[t5]として定める。また、操作領域決定部115は、基準位置Ov[t5]を起点とし、補正位置Md[t5]を終点とするベクトルを、操作領域移動ベクトルVmd[t5]として定める。
 そして、操作領域決定部115は、時刻t6において、基準位置Ov[t5]、操作領域座標系ΣV[t5]、及び、操作領域V[t5]を、操作領域移動ベクトルVmd[t5]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t6]、操作領域座標系ΣV[t6]、及び、操作領域V[t6]を設定する。より具体的には、操作領域決定部115は、時刻t5から時刻t6にかけて、基準位置Ov[t6]が補正位置Md[t5]と一致するように、基準位置Ovを移動させる。
 その後、操作領域決定部115は、時刻t7において、補正位置Md[t5]から特徴位置CPrに向かう方向を、+Xv方向として定め、補正位置Md[t5]から入力領域RDuに向かう方向であって、補正位置Md[t5]から特徴位置CPrに向かう方向に直交する方向を、+Yv方向として定めることで、操作領域座標系ΣV[t7]を設定する。そして、操作領域決定部115は、時刻t7において、操作領域座標系ΣV[t7]に基づく位置に、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdを設定する。具体的には、操作領域決定部115は、時刻t7において、基準位置Ov[t7]よりも+Xv方向に入力領域RDrを設定し、基準位置Ov[t7]よりも-Xv方向に入力領域RDlを設定し、基準位置Ov[t7]よりも+Yv方向に入力領域RDuを設定し、基準位置Ov[t7]よりも-Yv方向に入力領域RDdを設定する。
 なお、本変形例に係るタッチ位置変化例では、時刻t6及び時刻t7は、時刻t5よりも後の時刻であるが、時刻t6及び時刻t7は、時刻t5と同一の時刻であってもよい。
 以上のように、本変形例において、操作領域決定部115は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、操作領域座標系ΣVの有するXv軸及びYv軸の傾きを決定する。このため、本実施形態によれば、例えば、タッチパネル1002において操作領域座標系ΣVの傾きが固定されている態様と比較して、タッチ位置Pのずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
[変形例A3]
 上述した実施形態並びに変形例A1及び変形例A2において、入力領域RDに存在するタッチ位置Pを特徴位置CPとして特定したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。
 例えば、特徴位置決定部114は、入力領域RDを包含し、入力領域RDよりも広い領域である拡張領域RDXに存在するタッチ位置Pに基づいて、特徴位置CPを特定してもよい。図15に示す例では、4個の拡張領域RDX(RDXr、RDXl、RDXu及びRDXd)が定義されている場合を想定する。
 具体的には、特徴位置決定部114は、タッチ位置Pが一の拡張領域RDXに存在している状態が継続する拡張領域タッチ期間TXのうち一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、当該拡張領域タッチ期間TXが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pの中で、基準位置Ovから当該一の拡張領域RDXを示す方向において基準位置Ovから最も離れた位置に存在する、という条件を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定する。
 より具体的には、特徴位置決定部114は、図15に示すように、タッチ位置Pが拡張領域RDXr(「第1領域」の一例)に存在している状態が継続する拡張領域タッチ期間TXrのうち、一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、拡張領域タッチ期間TXrが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pの中で、最も+Xv側に位置するという条件(「第1条件」の他の例)を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPrとして特定する。
 また、特徴位置決定部114は、タッチ位置Pが拡張領域RDXl(「第2領域」の一例)に存在している状態が継続する拡張領域タッチ期間TXlのうち、一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、拡張領域タッチ期間TXlが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pの中で、最も-Xv側に位置するという条件(「第2条件」の他の例)を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPlとして特定する。
 以上のように、本変形例において、特徴位置決定部114は、入力領域RDを含む拡張領域RDXに存在するタッチ位置Pに基づいて、特徴位置CPを特定し、当該特徴位置CPに基づいて、入力領域RDの位置を決定する。このため、本変形例によれば、例えば、タッチパネル1002において入力領域RDの位置が固定されている場合と比較して、タッチ位置Pのずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
[変形例A4]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A3において、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRの中で、タッチ位置Pが、基準位置Ovから入力領域RDを示す方向において、基準位置Ovから最も離れた位置であるという特徴位置特定条件を充足する場合に、当該タッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定するが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。
 例えば、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRのうち一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域タッチ期間TRが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pに基づいて定められる参照位置よりも、基準位置Ovから入力領域RDを示す方向において、基準位置Ovよりも離れているという条件を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定してもよい。
 具体的には、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRrのうち一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域タッチ期間TRrが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pに基づいて定められる第1の参照位置(「第1参照位置」の一例)よりも、+Xv方向の位置に存在するという条件(「第1条件」の他の例)を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPrとして特定してもよい。
 また、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRlのうち一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域タッチ期間TRlが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pに基づいて定められる第2の参照位置(「第2参照位置」の一例)よりも、-Xv方向の位置に存在するという条件(「第2条件」の他の例)を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPlとして特定してもよい。
 なお、参照位置とは、例えば、入力領域タッチ期間TRが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pの平均位置であってもよいし、または、当該1または複数のタッチ位置Pの一部のタッチ位置Pの中で、基準位置Ovから入力領域RDを示す方向において、基準位置Ovから最も離れているタッチ位置Pであってもよい。
[変形例A5]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A4において、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRの中で、タッチ位置Pが、特徴位置特定条件を充足する場合に、当該タッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定するが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。
 特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRにおいてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pのうち、一部または全部のタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPを特定するものであってもよい。
 具体的には、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRにおいてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pのうち、一部または全部のタッチ位置Pの平均位置を、特徴位置CPとして特定してもよい。例えば、図16に示す例において、特徴位置決定部114は、タッチ位置情報取得部113が入力領域タッチ期間TRrにおいて取得した3つのタッチ位置情報が、タッチ位置P[t2]、P[t3]、及び、P[t4]を示す場合、当該3つのタッチ位置P[t2]、P[t3]、及び、P[t4]の平均位置を、特徴位置CPrとして特定してもよい。
 また、例えば、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRにおいてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pのうち、最後に取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定してもよい。具体的には、図16に示す例において、特徴位置決定部114は、タッチ位置情報取得部113が入力領域タッチ期間TRrにおいて取得した3つのタッチ位置情報が、タッチ位置P[t2]、P[t3]、及び、P[t4]を示す場合、最後に取得されたタッチ位置情報に対応するタッチ位置P[t4]を、特徴位置CPrとして特定してもよい。
 また、例えば、特徴位置決定部114は、入力領域タッチ期間TRにおいてタッチ位置情報取得部113が取得した複数のタッチ位置情報の示す複数のタッチ位置Pのうち、所定時間以上に亘り略同じ位置に存在する2以上のタッチ位置Pが存在する場合、当該2以上のタッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定してもよい。ここで、「一のタッチ位置Pと他のタッチ位置Pとが略同じ位置に存在する」とは、例えば、一のタッチ位置Pと他のタッチ位置Pとが同一の位置に存在することであってもよいし、一のタッチ位置Pと他のタッチ位置Pとの間隔が所定の距離以下であることであってもよい。
[変形例A6]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A5では、各入力領域RDが、扇形の領域である場合を例示したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。各入力領域RDは、例えば、図17に示すように、楕円形の領域であってもよいし、または、多角形の領域であってもよい。
[変形例A7]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A6では、操作領域Vが、キャラクタCRの顔が向く方向の指示を入力するための領域である入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdから構成される場合を例示したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。操作領域Vは、キャラクタCRの顔が向く方向の指示の入力を受け付けない領域であるニュートラル領域RNを含んでいてもよい。この場合、ニュートラル領域RNは、例えば、図18に示すように、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの中心、すなわち、基準位置Ovを含むような領域として設けられたものであってもよい。変形例7の具体例は、後述する第2実施形態で説明する。
[変形例A8]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A7では、入力領域RDは、所定のゲームに係る単一の方向の指示を入力するための領域であるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。各入力領域RDは、例えば、図19に示すように、K個の方向の指示を入力するためのK個のサブ領域を含んでいてもよい(Kは、2以上の自然数)。図19に示す例では、入力領域RDrは、サブ領域RDr1、RDr2及びRDr3を含み、入力領域RDlは、サブ領域RDl1、RDl2及びRDl3を含み、入力領域RDuは、サブ領域RDu1、RDu2及びRDu3を含み、入力領域RDdは、サブ領域RDd1、RDd2及びRDd3を含む。
[変形例A9]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A8では、操作領域Vが、4個の入力領域RD(RDr、RDl、RDu及びRDd)を含む場合を例示して説明したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。操作領域Vは、M個の入力領域RDを含んでいればよい(Mは、2以上の自然数)。操作領域Vは、例えば、図20に示すように、12個の入力領域RD(RDru、RDr、RDrd、RDdr、RDd、RDdl、RDld、RDl、RDlu、RDul、RDu及びRDur)を含んでいてもよい。
 なお、本変形例において、入力領域の個数Mは偶数であってもよい。この場合、入力領域RDr及び入力領域RDlは、図20に例示するように、基準位置Ovを挟んで対称の位置に設けられてもよい。
[変形例A10]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A9において、基準位置Ovから入力領域RDrを示す第1の方向と、基準位置Ovから入力領域RDlを示す第2の方向とは、反対の方向であるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。第1の方向と、第2の方向とのなす角は、0度より大きく180度より小さい角度であってもよい。
[変形例A11]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A10において、入力領域RDは、キャラクタCRの顔が向く方向の指示を入力するための領域であるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。入力領域RDは、所定のゲームに係る指示を入力するための領域であってもよい。例えば、入力領域RDrは、所定のゲームにおいて、キャラクタCRによる攻撃の指示(「第1の指示」の一例)を入力するための領域であり、入力領域RDlは、所定のゲームにおいて、キャラクタCRによる防御の指示(「第2の指示」の一例)を入力するための領域であってもよい。また、例えば、入力領域RDは、タッチパネル座標系ΣSまたは仮想空間SPにおける、キャラクタCRの移動方向の指示を入力するための領域であってもよい。具体的には、例えば、入力領域RDrは、キャラクタCRを、タッチパネル座標系ΣSまたは仮想空間SPにおける一の方向に移動させる旨の指示を入力するための領域であり、また、入力領域RDlは、キャラクタCRを、タッチパネル座標系ΣSまたは仮想空間SPにおける他の方向に移動させる旨の指示を入力するための領域であってもよい。
[変形例A12]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A11では、プログラムとして、所定のゲームに係るプログラムを例示して説明したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。プログラムは、任意のアプリケーションに係るプログラムであってもよい。また、この場合、第1の指示は、任意のアプリケーションに係る指示であればよく、第2の指示は、任意のアプリケーションに係る指示であって第1の指示とは異なる指示であればよい。
[変形例A13]
 上述した実施形態及び変形例A1乃至変形例A12において、所定のゲームは、端末装置10において実行されるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。所定のゲームは、端末装置10以外の構成要素において実行されてもよい。
 図21は、本変形例に係る情報処理システムSYSの概要を示す説明図である。情報処理システムSYSは、サーバ装置30Aと、端末装置10Aと、を備える。サーバ装置30Aは、所定のゲームを実行することができ、また、ネットワークNWを介して端末装置10Aと通信可能である。
 具体的には、サーバ装置30Aは、サーバ装置30Aの各部を制御する制御部11と、所定のゲームに係るプログラム等の各種情報を記憶する記憶部31と、端末装置10A等の外部装置との間の通信を実行するための通信部32と、を備える。また、端末装置10Aは、表示部12、入力部13、及び、振動発生部15に加えて、サーバ装置30A等の外部装置との間の通信を実行するための通信部16と、を備える。なお、表示部12及び入力部13は、上述したタッチパネル1002として実装される。
 サーバ装置30Aは、端末装置10Aの入力部13から入力される情報に基づいて表示情報を生成する。また、端末装置10Aの有する表示部12は、サーバ装置30Aにおいて生成される表示情報に基づいて、所定のゲームに関する画像を表示する。
[B.第2実施形態]
 以下、本発明の第2実施形態を説明する。なお、図1乃至図22で説明した要素と同様の要素については、同様の符号を付し、詳細な説明を省略する。
[B-1.端末装置の概要]
 以下、図22から図25を参照しながら、本実施形態に係る端末装置10Bの概要の一例について説明する。端末装置10Bは、ニュートラル領域RN及び入力領域RDを含む操作領域Vを、所定のゲームの起動時にタッチパネル1002上の所定の位置に設定することを除いて、第1実施形態に係る端末装置10と同様である。
 図22は、端末装置10Bの外観の一例を説明するための説明図である。例えば、端末装置10Bは、所定のゲームに係るプログラム(「プログラム」の一例)を実行することで、所定のゲームに係る画像をタッチパネル1002に表示する。具体的には、端末装置10Bは、所定のゲームを実行する場合、所定のゲームに係る仮想空間SPと、当該仮想空間SPに存在する所定のゲームに係るキャラクタCRと、バーチャルパッド等の操作領域Vとを、タッチパネル1002に表示する。
 なお、本実施形態では、操作領域Vは、所定のゲームの起動時にタッチパネル1002上の所定の位置に設定される。また、本実施形態においても、操作領域Vは、円形に限定されない。例えば、タッチパネル1002の画面左半分が、操作領域Vに設定されてもよい。また、操作領域Vは、ユーザに視認されないように設けられた仮想的な領域であってもよい。
 本実施形態では、操作領域Vが、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向の指示を入力するための領域である4個の入力領域RD(RDr、RDl、RDu及びRDd)と、キャラクタCRの顔が向く方向の指示の入力を受け付けない領域であるニュートラル領域RNとを含む場合を、一例として想定する。但し、入力領域RDは、仮想空間SPにおけるキャラクタCRの顔が向く方向の指示を入力するための領域であってもよい。なお、本実施形態において、キャラクタCRの顔が向く方向とは、「ゲームに係る操作方向」の一例である。また、入力領域RDrは「第1領域」の一例であり、入力領域RDlは「第2領域」の一例であり、ニュートラル領域RNは「第3領域」の一例である。
 本実施形態では、ニュートラル領域RNは、タッチパネル1002において視認可能な態様で入力領域RDrと入力領域RDlとの間に配置されるが、タッチパネル1002において視認されない態様で入力領域RDrと入力領域RDlとの間に配置されてもよい。なお、「入力領域RDrと入力領域RDlとの間にニュートラル領域RNが配置された状態」とは、入力領域RDr、入力領域RDl、およびニュートラル領域RNが、入力領域RDr内と入力領域RDl内とに端点を有し、ニュートラル領域RNを通過する直線を引くことができる位置関係となる状態である。
 本実施形態において、端末装置10Bは、一例として、ニュートラル領域RNを、基準位置Ovを含む領域として設定する。また、端末装置10Bは、入力領域RDrを、ニュートラル領域RNよりも+Xv方向(「第1の方向」の一例)の位置に存在する領域として設定し、入力領域RDlを、ニュートラル領域RNよりも-Xv方向(「第2の方向」の一例)の位置に存在する領域として設定する。また、端末装置10Bは、入力領域RDuを、ニュートラル領域RNよりも+Yv方向の位置に存在する領域として設定し、入力領域RDdを、ニュートラル領域RNよりも-Yv方向の位置に存在する領域として設定する。
 より具体的には、本実施形態において、端末装置10Bは、基準位置Ovを中心とする円BDnの内側の領域を、ニュートラル領域RNとして設定する。なお、円BDnは、円BDvより小さい。また、端末装置10Bは、基準位置Ovを起点とし、+Xv方向を-Yv側に角度θだけ傾けた方向に延在する線分BDrdと、基準位置Ovを起点とし、+Xv方向を+Yv側に角度θだけ傾けた方向に延在する線分BDurと、円BDvと、の間の扇形の領域のうち、ニュートラル領域RNを除く領域を、入力領域RDrとして設定する。また、端末装置10Bは、基準位置Ovを起点とし、-Xv方向を-Yv側に角度θだけ傾けた方向に延在する線分BDdlと、基準位置Ovを起点とし、-Xv方向を+Yv側に角度θだけ傾けた方向に延在する線分BDluと、円BDvと、の間の扇形の領域のうち、ニュートラル領域RNを除く領域を、入力領域RDlとして設定する。また、端末装置10Bは、線分BDurと線分BDluと円BDvとの間の扇形の領域のうち、ニュートラル領域RNを除く領域を、入力領域RDuとして設定する。また、端末装置10Bは、線分BDrdと線分BDdlと円BDvとの間の扇形の領域のうち、ニュートラル領域RNを除く領域を、入力領域RDdとして設定する。
 なお、本実施形態では、一例として、角度θが、45度である場合を想定する。但し、角度θは、0度よりも大きく、且つ、90度よりも小さい角度であればよい。また、本実施形態では、線分BDrdと線分BDurとのなす角は、線分BDdlと線分BDluとのなす角と等しい角度であるが、線分BDrdと線分BDurとのなす角は、線分BDdlと線分BDluとのなす角と異なる角度であってもよい。次に、図23から図25を参照して、操作領域Vを用いた操作の概要を説明する。
 図23は、操作領域Vがタッチされた場合の端末装置10Bの外観の一例を説明するための説明図である。ユーザは、操作領域Vのうち、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの何れかの領域にタッチすることで、キャラクタCRの顔の向きを変えることができる。なお、本実施形態では、端末装置10Bは、所定のゲームにおいて、ニュートラル領域RNに指FGがタッチしている場合、タッチパネル1002から指FGが離れている場合と同様の処理を行う。
 例えば、タッチパネル1002から指FGが離れると、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向がタッチパネル1002から指FGが離れる前と同じ向きに維持される場合、ニュートラル領域RNに指FGがタッチされても、キャラクタCRの顔が向く方向は変化しない。図23に示す例では、所定のゲームが起動されてからの最初のタッチがニュートラル領域RNへのタッチである。この場合、キャラクタCRの顔の向きは、図22に示した向き(タッチパネル座標系ΣSにおける正面方向)に維持される。すなわち、指FGのタッチ位置Pがニュートラル領域RNに存在する場合、キャラクタCRの顔の向きは、ユーザがニュートラル領域RNを指FGでタッチする前と同じ向きに維持される。なお、タッチパネル1002から指FGが離れると、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔の向きが予め定められた向き(例えば、タッチパネル座標系ΣSにおける正面方向)に設定される場合では、ニュートラル領域RNに指FGがタッチされると、キャラクタCRの顔の向きは、予め定められた向きに設定される。以下では、タッチパネル1002から指FGが離れた場合に実行される処理は、非タッチ処理とも称される。
 ユーザは、ニュートラル領域RNを指FGでタッチした後、例えば、指FGがタッチパネル1002に接触した状態を維持しつつ指FGを傾けることで、操作領域Vのうち、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの何れかの領域にタッチすることができる。そして、端末装置10Bは、図24及び図25に示すように、指FGのタッチ位置Pが入力領域RDに存在する場合、キャラクタCRの顔を、タッチパネル座標系ΣSにおける方向であって、タッチ位置Pが存在する入力領域RDに対応する方向に向ける旨の指示を受け付ける。タッチ位置Pが入力領域RDに存在する場合の端末装置10Bの動作は、第1実施形態に係る端末装置10と同様である。このため、本実施形態では、タッチ位置Pが入力領域RDに存在する場合の端末装置10Bの動作について、詳細な説明を省略する。
 図24は、入力領域RDrがタッチされた場合の端末装置10Bの外観の一例を説明するための説明図である。図24に示す例では、タッチ位置Pが入力領域RDrに存在するため、+Xs方向を向いた顔のキャラクタCRが、タッチパネル1002に表示される。
 図25は、入力領域RDlがタッチされた場合の端末装置10Bの外観の一例を説明するための説明図である。図24に示す例では、タッチ位置Pが入力領域RDlに存在するため、+Xs方向を向いた顔のキャラクタCRが、タッチパネル1002に表示される。
[B-2.端末装置の構成]
 以下、図26を参照しながら、端末装置10Bの構成の一例について説明する。
 図26は、端末装置10Bの構成の一例を示す機能ブロック図である。端末装置10Bは、図5に示した制御部11の代わりに制御部11Bを有することを除いて、図5に示した端末装置10と同様である。
 例えば、端末装置10Bは、端末装置10Bの各部を制御する制御部11Bと、画像を表示するための表示部12と、端末装置10Bのユーザによる指示の入力を受け付ける入力部13と、各種情報を記憶する記憶部14と、端末装置10Bを振動させる振動発生部15とを有する。
 
 記憶部14は、所定のゲームに係るプログラムと、タッチ位置履歴情報と、特徴位置情報と、操作領域情報とを含む各種情報を記憶する。なお、本実施形態では、操作領域情報には、タッチパネル座標系ΣSにおける入力領域RDの位置を示す情報の他に、タッチパネル座標系ΣSにおけるニュートラル領域RNの位置を示す情報が含まれる。振動発生部15は、タッチパネル1002を含む端末装置10B全体を振動させる。
 制御部11Bは、ゲーム制御部111と、表示制御部112と、タッチ位置情報取得部113(「取得部」の一例)と、特徴位置決定部114B(「特徴位置決定部」の一例)と、操作領域決定部115B(「配置決定部」の一例)と、振動制御部116とを有する。すなわち、制御部11Bは、図5に示した特徴位置決定部114の代わりに特徴位置決定部114Bを有し、図5に示した操作領域決定部115の代わりに操作領域決定部115Bを有する。制御部11Bのその他の機能は、図5に示した制御部11の機能と同様である。このため、図26では、特徴位置決定部114B及び操作領域決定部115Bを中心に説明する。
 特徴位置決定部114Bは、ユーザの指FGがタッチパネル1002に対する接触を維持している期間であるタッチ期間において、タッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが入力領域RDr及びRDlの何れかの領域に存在する場合、タッチ位置Pに基づいて特徴位置CPを決定する。
 操作領域決定部115Bは、特徴位置決定部114Bが決定した特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、タッチパネル1002におけるニュートラル領域RNの位置を決定する。また、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、タッチパネル1002における操作領域Vの位置を決定する。
 なお、端末装置10Bの構成は、図26に示した例に限定されない。また、端末装置10Bのハードウェア構成は、図6に示した端末装置10のハードウェア構成と同様である。
[B-3.タッチ位置及び操作領域の関係]
 以下、図27から図30を参照しながら、タッチパネル1002における指FGのタッチ位置P及び操作領域Vの関係の一例について説明する。
 図27から図30は、時刻t0から時刻t10までの期間における、タッチパネル1002への指FGのタッチ位置Pと、タッチパネル1002に設定された操作領域Vとの関係の変化(タッチ位置変化例)の一例を説明するための説明図である。なお、図27から図30に示すタッチ位置変化例においても、説明の便宜上、図7から図10に示したタッチ位置変化例の時刻tと関係なく、時刻t1等を用いる。
 図27から図30に示すタッチ位置変化例では、時刻t0に所定のゲームが起動され、所定のゲームが起動されてからの最初のタッチとして、時刻t1に指FGがニュートラル領域RN内のタッチ位置P[t1]にタッチインする場合を想定する。また、図27から図30等に示すタッチ位置変化例では、時刻tnから時刻t(n+1)にかけて、指FGがタッチ位置P[tn]からタッチ位置P[t(n+1)]へと、タッチパネル1002に接触しながら移動する場合を想定する(nは、1以上の自然数)。先ず、図27を参照して、所定のゲームが起動されてから、タッチ位置Pが入力領域RDrに侵入するまでの端末装置10Bの動作の概要を説明する。
 図27は、所定のゲームが起動されてから、タッチ位置Pが入力領域RDrに侵入するまでの端末装置10Bの動作の一例を説明するための説明図である。
 時刻t0では、所定のゲームが起動されたため、操作領域決定部115Bは、予め決められた位置を基準位置Ov[t0]とする操作領域座標系ΣV[t0]を設定し、基準位置Ov[t0]に応じた位置に、ニュートラル領域RN、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdを含む操作領域V[t0]を設定する。そして、操作領域決定部115Bは、当該操作領域Vに含まれるニュートラル領域RN及び入力領域RDの位置を、操作領域情報として記憶部14に記憶する。
 時刻t1において、所定のゲームが起動されてからの最初のタッチとして、指FGがニュートラル領域RN内のタッチ位置P[t1]にタッチインする。すなわち、ユーザの指FGがタッチパネル1002に対する接触を維持しているタッチ期間は、時刻t1から開始される。タッチ位置P[t1]がニュートラル領域RNに存在するため、操作領域決定部115Bは、操作領域V[t1]の位置を、操作領域V[t0]と同じ位置に維持する。例えば、操作領域決定部115Bは、操作領域V[t1]と操作領域V[t0]とが同一の位置となるように、基準位置Ov[t1]及び操作領域座標系ΣV[t1]を設定する。
 時刻t1から時刻t2にかけて、タッチ位置Pは、ニュートラル領域RN内のタッチ位置P[t1]から入力領域RDr内のタッチ位置P[t2]に向かって移動する。そして、図27に示す例では、時刻t2において、タッチ位置Pが入力領域RDrに侵入する。すなわち、タッチ位置Pが入力領域RDrに存在している状態が継続する期間である入力領域タッチ期間TRrは、時刻t2から開始される。
 本実施形態において、特徴位置決定部114Bは、例えば、入力領域RDr内の最新のタッチ位置Pに基づく位置を特徴位置CPrとして特定するか現状の特徴位置CPrを更新せずに維持するかをタッチ位置Pに基づいて判定し、判定結果に従って特徴位置CPrを決定する。例えば、特徴位置CPrを更新する条件として、図7から図10に示したタッチ位置変化例において説明した「第1条件」が使用される。
 図27に示す例では、入力領域タッチ期間TRrが時刻t2から開始される。従って、時刻t2では、入力領域タッチ期間TRrの中で、タッチ位置P[t2]が、基準位置Ovから+Xv方向において最も離れた位置になる。このため、特徴位置決定部114Bは、時刻t2において、タッチ位置P[t2]を特徴位置CPrに決定する。
 なお、時刻t2では、特徴位置CPrは特定されているが、特徴位置CPlは特定されていない。このため、操作領域決定部115Bは、操作領域V[t2]と操作領域V[t1]とが同一の位置となるように、基準位置Ov[t2]及び操作領域座標系ΣV[t2]を設定する。次に、図28を参照して、特徴位置CPrが特定されてから、タッチ位置Pが入力領域RDlに侵入するまでの端末装置10Bの動作の概要を説明する。
 図28は、特徴位置CPrが特定されてから、タッチ位置Pが入力領域RDlに侵入するまでの端末装置10Bの動作の一例を説明するための説明図である。なお、図28は、図27に示した動作の続きを示す。
 時刻t2から時刻t3にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDr内のタッチ位置P[t2]から入力領域RDr内のタッチ位置P[t3]に移動する。時刻t3におけるタッチ位置P[t3]は、入力領域RDr内のタッチ位置P[t2]よりも+Xv側に存在するため、第1条件を充足する。このため、特徴位置決定部114Bは、時刻t3において、タッチ位置P[t3]を特徴位置CPrに決定する。換言すれば、特徴位置決定部114Bは、時刻t3において、特徴位置CPrを、タッチ位置P[t2]からタッチ位置P[t3]に更新する。
 なお、時刻t3においても、特徴位置CPlが特定されていないため、操作領域決定部115Bは、操作領域V[t3]と操作領域V[t2]とが同一の位置となるように、基準位置Ov[t3]及び操作領域座標系ΣV[t3]を設定する。
 時刻t3から時刻t4にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDr内のタッチ位置P[t3]から入力領域RDr内のタッチ位置P[t4]に移動する。時刻t4におけるタッチ位置P[t4]は、特徴位置CPr(タッチ位置P[t3])よりも-Xv側に存在する。換言すれば、タッチ位置P[t3]は、タッチ位置P[t2]及びタッチ位置P[t4]よりも+Xv側である。このため、特徴位置決定部114Bは、時刻t4では、タッチ位置P[t3]が特徴位置CPrとして特定されている状態を維持する。
 なお、時刻t4においても、特徴位置CPlが特定されていないため、操作領域決定部115Bは、操作領域V[t4]と操作領域V[t3]とが同一の位置となるように、基準位置Ov[t4]及び操作領域座標系ΣV[t4]を設定する。
 時刻t4から時刻t5にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDr内のタッチ位置P[t4]から入力領域RDl内のタッチ位置P[t5]に向かって移動する。そして、図28に示す例では、時刻t5において、タッチ位置Pが入力領域RDlに侵入する。すなわち、タッチ位置Pが入力領域RDlに存在している状態が継続する期間である入力領域タッチ期間TRlは、時刻t5から開始される。なお、入力領域タッチ期間TRrは、時刻t4から時刻t5の間の時刻(タッチ位置Pがニュートラル領域RNに侵入した時刻)に終了する。
 本実施形態において、特徴位置決定部114Bは、例えば、入力領域RDl内の最新のタッチ位置Pに基づく位置を特徴位置CPlとして特定するか現状の特徴位置CPlを更新せずに維持するかをタッチ位置Pに基づいて判定し、判定結果に従って特徴位置CPlを決定する。例えば、特徴位置CPlを更新するかの条件として、図7から図10に示したタッチ位置変化例において説明した「第2条件」が使用される。
 図28に示す例では、入力領域タッチ期間TRlが時刻t5から開始される。従って、時刻t5では、入力領域タッチ期間TRlの中で、タッチ位置P[t5]が、基準位置Ovから-Xv方向において最も離れた位置となる。すなわち、時刻t5におけるタッチ位置P[t5]は、第2条件を充足する。このため、特徴位置決定部114Bは、時刻t5において、タッチ位置P[t5]を特徴位置CPlに決定する。
 ところで、タッチ位置Pが一の入力領域RDから他の入力領域RDに移動した後に、再び、タッチ位置Pが一の入力領域RDに侵入する場合がある。例えば、タッチ位置Pが入力領域RDrに存在する一の入力領域タッチ期間TRrの終了後に、再び、タッチ位置Pが入力領域RDrに存在する他の入力領域タッチ期間TRrが開始される場合がある。この場合、特徴位置決定部114Bは、一の入力領域タッチ期間TRrの終了後から他の入力領域タッチ期間TRrが開始されるまでの期間において、一の入力領域タッチ期間TRrの終了時における特徴位置CPrの決定結果を維持する。そして、この場合、特徴位置決定部114Bは、他の入力領域タッチ期間TRrが開始されると、一の入力領域タッチ期間TRrの終了時における特徴位置CPの決定結果を破棄するとともに、他の入力領域タッチ期間TRrにおいて新たに特徴位置CPを決定する。タッチ位置Pが入力領域RDlに再侵入した場合の特徴位置CPlの更新処理も、タッチ位置Pが入力領域RDrに再侵入した場合の特徴位置CPrの更新処理と同様である。
 なお、本実施形態では、タッチ位置Pが一の入力領域RDからニュートラル領域RNに移動した後に他の入力領域RDに侵入することなく一の入力領域RDに再侵入する場合、一の入力領域タッチ期間TRの終了時における特徴位置CPの決定結果は、破棄されない。この場合、特徴位置決定部114Bは、一の入力領域RDへのタッチ位置Pの再侵入により他の入力領域タッチ期間TRが開始されると、タッチ位置Pと一の入力領域タッチ期間TRの終了時における特徴位置CPの決定結果とに基づいて、特徴位置CPを決定する。
 図28に示す例では、特徴位置決定部114Bは、入力領域タッチ期間TRrの終了時において、時刻t3におけるタッチ位置P[t3]を、特徴位置CPrに決定している。このため、記憶部14は、入力領域タッチ期間TRrが終了した後の時刻t5においても、特徴位置CPrとしてタッチ位置P[t3]を示す特徴位置情報を記憶した状態を維持する。
 本実施形態においても、操作領域決定部115Bは、上述のとおり、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて操作領域Vの位置を修正する。操作領域Vの位置の修正方法は、第1実施形態と同様である。
 なお、本実施形態では、ニュートラル領域RNの中心(ニュートラル領域RNと入力領域RDとの境界を示す円BDnの中心)が基準位置Ovであるため、操作領域決定部115Bは、基準位置Ovの位置を修正することにより、ニュートラル領域RNの位置を修正することができる。また、本実施形態では、ニュートラル領域RNの大きさ(例えば、円BDnの半径)は、所定の大きさに維持され、ニュートラル領域RNの位置の修正前後で変化しない。操作領域決定部115Bは、操作領域Vの位置を修正した場合、当該操作領域Vに含まれるニュートラル領域RN及び入力領域RDの位置により、記憶部14に記憶されている操作領域情報を更新する。
 例えば、時刻t5において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t3])と特徴位置CPl(タッチ位置P[t5])との中点を、補正位置Md[t5]として定める。また、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t5]を起点とし、補正位置Md[t5]を終点とする操作領域移動ベクトルVmd[t5]を定める。そして、操作領域決定部115Bは、図29に示す時刻t6において、基準位置Ovが補正位置Md[t5]に一致するように、操作領域Vの位置を修正する。
 なお、本実施形態においても、基準位置Ovの修正方法は、基準位置Ovを操作領域移動ベクトルVmdに対応する移動量だけ移動させる方法に限定されない。
 また、本実施形態においても、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlにより規定される位置を、補正位置Mdとして定めればよい。例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlのうち先に決定された特徴位置CPを、先行特徴位置と称し、特徴位置CPr及び特徴位置CPlのうち後に決定された特徴位置CPを、後行特徴位置と称する場合、先行特徴位置よりも後行特徴位置に近い位置を、補正位置Mdとして定めてもよい。この例によれば、補正位置Mdが指FGによる最新のタッチ位置Pの近傍に設けられるため、補正位置Mdを中心とする円形のニュートラル領域RNも最新のタッチ位置Pの近傍に設けられる。このため、補正位置Mdが先行特徴位置よりも後行特徴位置に近い位置に設定される場合、補正位置Mdが後行特徴位置よりも先行特徴位置に近い位置に設定される場合と比較して、タッチ位置Pを、後行特徴位置に対応する入力領域RDからニュートラル領域RNに変化させる際の指FGの移動量を小さくすることが可能となる。すなわち、この例によれば、補正位置Mdが後行特徴位置よりも先行特徴位置に近い位置に設定される場合と比較して、タッチ位置Pが入力領域RD及びニュートラル領域RNの間を往復するように指FGを移動させる操作における操作性を、より良好に保つことが可能となる。
 また、例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPrと特徴位置CPlとを結ぶ線分上、または、基準領域内であって、先行特徴位置よりも後行特徴位置に近い位置のうち、後行特徴位置との間隔が所定の基準間隔以上、離間する位置を、補正位置Mdとして定めてもよい。この場合、後行特徴位置に対応する入力領域RDに存在する最新のタッチ位置Pとニュートラル領域RNとの間隔を、所定の基準間隔とニュートラル領域RNの大きさ(例えば、円BDnの半径)とにより定まる間隔以上離間させることができる。このため、この例によれば、補正位置Mdと後行特徴位置との間隔が所定の基準間隔未満となる場合と比較して、ユーザの意図する入力領域RDとは異なるニュートラル領域RNに誤って指FGをタッチさせてしまうという誤操作が生じる可能性を、低減させることが可能となる。なお、所定の基準間隔は、距離の絶対値で規定されてもよいし、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの間の距離に対する、補正位置Mdと後行特徴位置との間の距離の比率で規定されてもよい。次に、図29を参照して、特徴位置CPlの更新に応じて操作領域Vの位置の修正が繰り返される場合の端末装置10Bの動作の概要を説明する。
 図29は、特徴位置CPlの更新に応じて操作領域Vの位置の修正が繰り返される場合の端末装置10Bの動作の一例を説明するための説明図である。なお、図29は、図28に示した動作の続きを示す。
 時刻t6において、操作領域決定部115Bは、操作領域移動ベクトルVmd[t5]の起点の位置を基準位置Ov[t5]として定めた場合における、操作領域移動ベクトルVmd[t5]の終点の位置を、基準位置Ov[t6]として定め、当該基準位置Ov[t6]が原点となるように、操作領域座標系ΣV[t6]を設定する。また、操作領域決定部115Bは、時刻t6において、当該操作領域座標系ΣV[t6]に応じた位置に、操作領域V[t6]を設定する。そして、操作領域決定部115Bは、操作領域V[t6]に含まれるニュートラル領域RN及び入力領域RDの位置により、記憶部14に記憶されている操作領域情報を更新する。なお、図28及び図29に示す例では、時刻t6は、時刻t5よりも後の時刻であるが、時刻t6は、時刻t5と同一の時刻であってもよい。
 時刻t6から時刻t7にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDl内のタッチ位置P[t5]から入力領域RDl内のタッチ位置P[t7]に移動する。時刻t7におけるタッチ位置P[t7]は、入力領域RDl内のタッチ位置P[t5]よりも-Xv側に存在する。このため、特徴位置決定部114Bは、時刻t7において、タッチ位置P[t7]を特徴位置CPlに決定する。換言すれば、特徴位置決定部114Bは、時刻t7において、特徴位置CPlを、タッチ位置P[t5]からタッチ位置P[t7]に更新する。
 また、時刻t7において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t3])と特徴位置CPl(タッチ位置P[t7])との中点を、補正位置Md[t7]として定める。また、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t7]を起点とし、補正位置Md[t7]を終点とする操作領域移動ベクトルVmd[t7]を定める。
 そして、時刻t8において、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t7]、操作領域座標系ΣV[t7]、及び、操作領域V[t7]を、操作領域移動ベクトルVmd[t7]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t8]、操作領域座標系ΣV[t8]、及び、操作領域V[t8]を設定する。換言すれば、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t8]が補正位置Md[t7]に一致するように、基準位置Ov[t8]、操作領域座標系ΣV[t8]、及び、操作領域V[t8]を設定する。なお、図29に示す例では、時刻t8は、時刻t7よりも後の時刻であるが、時刻t8は、時刻t7と同一の時刻であってもよい。次に、図30を参照して、タッチ位置Pが入力領域RDrに再侵入する場合の端末装置10Bの動作の概要を説明する。
 図30は、タッチ位置Pが入力領域RDrに再侵入する場合の端末装置10Bの動作の一例を説明するための説明図である。なお、図30は、図29に示した動作の続きを示す。
 時刻t8から時刻t9にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDl内のタッチ位置P[t7]から入力領域RDr内のタッチ位置P[t9]に向かって移動する。そして、図30に示す例では、時刻t9において、タッチ位置Pが入力領域RDrに再び侵入する。すなわち、時刻t8から時刻t9の間の時刻(タッチ位置Pがニュートラル領域RNに侵入した時刻)に入力領域タッチ期間TRlが終了し、且つ、時刻t9において、再び、入力領域タッチ期間TRrが開始される。なお、以下では、説明の便宜上、時刻t2に開始される入力領域タッチ期間TRrを、先の入力領域タッチ期間TRrと称し、時刻t9に開始される入力領域タッチ期間TRrを、後の入力領域タッチ期間TRrと称する場合がある。
 上述のとおり、本実施形態において、特徴位置決定部114Bは、後の入力領域タッチ期間TRrが開始されると、先の入力領域タッチ期間TRrの終了時における特徴位置CPrの決定結果を破棄するとともに、後の入力領域タッチ期間TRrにおいて新たに特徴位置CPrを決定する。
 このため、特徴位置決定部114Bは、時刻t9において、タッチ位置P[t9]がタッチ位置P[t3]よりも-Xv側に存在するが、タッチ位置P[t9]を特徴位置CPrに決定する。換言すれば、特徴位置決定部114Bは、時刻t9において、特徴位置CPrを、タッチ位置P[t3]からタッチ位置P[t9]に更新する。
 また、時刻t9において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t9])と特徴位置CPl(タッチ位置P[t7])との中点を、補正位置Md[t9]として定める。また、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t9]を起点とし、補正位置Md[t9]を終点とする操作領域移動ベクトルVmd[t9]を定める。
 そして、時刻t10において、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t9]、操作領域座標系ΣV[t9]、及び、操作領域V[t9]を、操作領域移動ベクトルVmd[t9]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t10]、操作領域座標系ΣV[t10]、及び、操作領域V[t10]を設定する。換言すれば、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t10]が補正位置Md[t9]に一致するように、基準位置Ov[t10]、操作領域座標系ΣV[t10]、及び、操作領域V[t10]を設定する。なお、図30に示す例では、時刻t10は、時刻t9よりも後の時刻であるが、時刻t10は、時刻t9と同一の時刻であってもよい。
[B-4.端末装置の動作]
 以下、図31を参照しながら、端末装置10Bの動作の一例について説明する。
 図31は、端末装置10Bが所定のゲームを実行する場合における、端末装置10Bの動作の一例を示すフローチャートである。なお、図11で説明した動作と同様の動作については、詳細な説明を省略する。例えば、ステップS103及びステップS105の一連の処理は、図11のステップ100及びステップS102の一連の処理と同様の処理であり、ステップS107からステップS120までの一連の処理は、図11のステップS106からステップS120までの一連の処理と同様の処理である。また、ステップS128、ステップS130及びステップS132の一連の処理は、図11のステップS128、ステップS130及びステップS132の一連の処理と同様の処理である。本実施形態では、例えば、端末装置10Bのユーザが、所定のゲームを開始させる旨の所定の開始操作をタッチパネル1002から入力した場合に、端末装置10Bが、所定のゲームを開始させることとする。所定のゲームが開始されると、ステップS101の処理が実行される。
 ステップS101において、表示制御部112は、仮想空間SP、キャラクタCR、及び、操作領域Vを表示部12に表示させるための表示情報を生成し、当該表示情報に基づく画像を表示部12が表示するように、表示部12を制御する。なお、所定のゲームの開始時のキャラクタCRの顔の向き及び操作領域Vの位置は、予め決められている。
 次に、ステップS103において、タッチ位置情報取得部113は、タッチパネル1002がタッチ位置情報を出力したか否かを判定する。ステップS103における判定の結果が否定の場合、タッチ位置情報取得部113は、処理をステップS129に進める。一方、ステップS103における判定の結果が肯定の場合、タッチ位置情報取得部113は、処理をステップS105に進める。
 ステップS105において、タッチ位置情報取得部113は、タッチパネル1002から出力されたタッチ位置情報を取得する。
 次に、ステップS107において、特徴位置決定部114Bは、記憶部14に記憶されている操作領域情報を取得し、ニュートラル領域RN、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの各々の位置を特定する。
 次に、ステップS108において、特徴位置決定部114Bは、ステップS105においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの何れかの領域に存在するか否かを判定する。ステップS108における判定の結果が否定の場合、すなわち、最新のタッチ位置Pが入力領域RDの外部(例えば、ニュートラル領域RN)に存在する場合、特徴位置決定部114Bは、処理をステップS129に進める。
 一方、ステップS108における判定の結果が肯定の場合、すなわち、最新のタッチ位置Pが入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの何れかの領域に存在する場合、特徴位置決定部114Bは、処理をステップS111に進める。
 ステップS111において、振動制御部116は、タッチ位置Pが入力領域RDに存在しない状態から入力領域RDに存在する状態に変化したか否かを判定する。
 ステップS111における判定の結果が否定の場合、すなわち、タッチパネル1002への最新のタッチが入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの何れかの領域への最初のタッチでない場合、振動制御部116は、処理をステップS114に進める。一方、ステップS111における判定の結果が肯定の場合、すなわち、タッチパネル1002への最新のタッチが入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの何れかの領域への最初のタッチである場合、振動制御部116は、処理をステップS112に進める。
 ステップS112において、振動制御部116は、振動発生部15が端末装置10Bを振動させるように、振動発生部15を制御する。そして、振動制御部116は、処理をステップS114に進める。
 ステップS114において、特徴位置決定部114Bは、ステップS105においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、特徴位置特定条件を充足するか否かを判定する。ステップS114における判定の結果が否定の場合、すなわち、特徴位置特定条件が充足されていない場合、特徴位置決定部114Bは、処理をステップS128に進める。従って、特徴位置特定条件が充足されていない場合、ニュートラル領域RNの位置および操作領域Vの位置は、変更されずに維持される。一方、ステップS114における判定の結果が肯定の場合、すなわち、特徴位置特定条件が充足されている場合、特徴位置決定部114Bは、処理をステップS116に進める。
 ステップS116において、特徴位置決定部114Bは、ステップS105においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pを、特徴位置CPに決定する。
 次に、ステップS118において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの両方が存在するか否かを判定する。ステップS118における判定の結果が否定の場合、すなわち、対をなす特徴位置CPが存在しない場合、操作領域決定部115Bは、処理をステップS128に進める。従って、対をなす特徴位置CPが存在しない場合、ニュートラル領域RNの位置および操作領域Vの位置は、変更されずに維持される。一方、ステップS118における判定の結果が肯定の場合、すなわち、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの両方が存在する場合、操作領域決定部115Bは、処理をステップS120に進める。
 ステップS120において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、基準位置Ovを決定する。
 次に、ステップS123において、操作領域決定部115Bは、ステップS120において決定した基準位置Ovに基づいて、タッチパネル座標系ΣSにおけるニュートラル領域RN、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdの位置を決定する。なお、操作領域決定部115Bは、ステップS123において決定したニュートラル領域RN及び入力領域RDの位置により、記憶部14に記憶されている操作領域情報を更新する。操作領域決定部115Bは、ステップS123の処理を実行した後、処理をステップS128に進める。
 ステップS128において、ゲーム制御部111は、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を決定する。ゲーム制御部111は、ステップS128の処理を実行した後、処理をステップS130に進める。なお、ステップS130の処理を説明する前に、入力領域RDへのタッチが検出されない場合に実行されるステップS129の処理について説明する。
 ステップS129において、ゲーム制御部111は、非タッチ処理を実行し、処理をステップS130に進める。非タッチ処理は、図23で説明したように、タッチパネル1002から指FGが離れた場合に実行される処理である。例えば、非タッチ処理は、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔が向く方向を変化させずに維持する処理である。あるいは、非タッチ処理は、タッチパネル座標系ΣSにおけるキャラクタCRの顔の向きを予め定められた向きに設定する処理でもよい。なお、非タッチ処理は、上述の例に限定されない。また、本実施形態では、ゲーム制御部111は、タッチパネル1002から指FGが離れた場合に非タッチ処理を実行するが、指FGのタッチに関連する特定の処理を実行しなくてもよい。例えば、ゲーム制御部111は、ステップS103において、タッチパネル1002がタッチ位置情報を出力していないと判定されると、特定の処理を実行することなく、処理をステップS130に進めてもよい。あるいは、ゲーム制御部111は、ステップS108において、最新のタッチ位置Pが入力領域RDの外部(例えば、ニュートラル領域RN)に存在すると判定されると、特定の処理を実行することなく、処理をステップS130に進めてもよい。
 従って、指FGがタッチパネル1002に接触していない場合(S103:N)、または、タッチ位置Pが入力領域RDに存在しない場合(S108:N)、ニュートラル領域RNの位置および操作領域Vの位置は、変更されずに維持される。
 ステップS130において、表示制御部112は、仮想空間SP、キャラクタCR、及び、操作領域Vを表示部12に表示させるための表示情報を生成し、当該表示情報に基づく画像を表示部12が表示するように、表示部12を制御する。
 次に、ステップS132において、ゲーム制御部111は、ユーザが、所定のゲームを終了させる旨の所定の終了操作をタッチパネル1002から入力したか否かを判定する。ステップS132における判定の結果が否定の場合、ゲーム制御部111は、処理をステップS103に戻し、ゲームを継続させる。一方、ステップS132における判定の結果が肯定の場合、ゲーム制御部111は、所定のゲームを終了させる。
 図31に示す動作では、指FGがタッチパネル1002に接触していない場合(S103:N)、タッチ位置Pが入力領域RDに存在しない場合(S108:N)、特徴位置特定条件が充足されていない場合(S114:N)、または、対をなす特徴位置CPが存在しない場合(S118:N)、操作領域決定部115Bは、ニュートラル領域RNの位置を変更せずに維持する。換言すれば、操作領域決定部115Bは、対をなす特徴位置CPが更新された場合、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、ニュートラル領域RNの位置を変更する。
 なお、端末装置10Bの動作は、図31に示す例に限定されない。例えば、特徴位置決定部114Bは、ステップS105においてタッチ位置情報取得部113により取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pと、過去のステップS114において特徴位置特定条件を充足した複数のタッチ位置Pとに基づいて、特徴位置CPを決定してもよい。具体的には、図28に示した時刻t3において、特徴位置決定部114Bは、タッチ位置P[t2]及びP[t3]の平均位置を、特徴位置CPrとして決定してもよい。一の時刻までに特徴位置特定条件を充足した複数のタッチ位置Pの平均位置を算出する場合のサンプルは、例えば、一の時刻から直近の所定回数分(例えば、5回分)のタッチ位置Pである。また、一の時刻までに特徴位置特定条件を充足した複数のタッチ位置Pのうち、Xv座標の値が最大のタッチ位置P及び最小のタッチ位置Pは、特徴位置CPの算出に使用するサンプルから除外されてもよい。あるいは、他の時刻の特徴位置CP、又は、他の時刻に特徴位置特定条件を充足したタッチ位置Pに対して、所定距離以上離れたタッチ位置Pは、特徴位置CPの算出に使用するサンプルから除外されてもよい。この場合、例えば、指FGが何らかのはずみで大きく移動して元の位置に戻った場合でも、ニュートラル領域RNの位置の変更を適切に実行することができる。
[B-5.実施形態の結論]
 以上において説明したように、本実施形態において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、ニュートラル領域RN、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdを含む操作領域Vの位置を決定する。従って、本実施形態において、操作領域決定部115Bは、操作領域Vにおけるタッチ位置Pが徐々にずれていく場合であっても、当該タッチ位置Pのずれに応じて、操作領域V(すなわち、ニュートラル領域RN及び入力領域RD)を修正することが可能となる。このため、本実施形態によれば、例えば、タッチパネル1002において操作領域V(すなわち、ニュートラル領域RN及び入力領域RD)の位置が固定されている場合と比較して、タッチ位置Pのずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
 一般的に、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの2つの特徴位置CPの間の相対的な位置関係、及び、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの2つの特徴位置CPの間隔は、タッチパネル1002に接触する指FGの形状、及び、大きさ、並びに、ユーザが指FGをタッチパネル1002に接触させる際の圧力、及び、指FGの動かし方等、ユーザ毎のタッチの態様に応じて定められる可能性が高い。
 これに対して、本実施形態において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの2つの特徴位置CPに基づいて、ニュートラル領域RN、入力領域RDr及び入力領域RDlを含む操作領域Vの位置を決定する。さらに、本実施形態では、ニュートラル領域RNは、入力領域RDrと入力領域RDlとの間に配置される。このため、本実施形態によれば、例えば、1つの特徴位置CPに基づいてニュートラル領域RNの位置を定める態様と比較して、ユーザ毎のタッチの態様を考慮した位置に、ニュートラル領域RN、入力領域RDr及び入力領域RDlを含む操作領域Vを設定することができる。この結果、本実施形態によれば、例えば、1つの特徴位置CPに基づいてニュートラル領域RNの位置を定める態様と比較して、任意のユーザに対する、ニュートラル領域RN及び入力領域RDに指FGを接触させる操作における操作性を、より良好に保つことができる。
 ところで、特定の種類のゲームにおいては、ゲームに係る一の方向の指示の入力の頻度が、ゲームに係る他の方向の指示の入力の頻度よりも高い場合が存在する。例えば、所定のゲームにおいて、Xs方向指示の入力の頻度が、Ys方向指示の入力の頻度よりも高い場合が存在する。この場合、頻度の低い指示の入力に係るタッチ位置Pに基づいてニュートラル領域RNの位置を決定する態様によれば、ニュートラル領域RNが、ユーザの指FGの位置の経時的なずれに対応しない位置に設定される可能性が生じる。
 これに対して、本実施形態において、操作領域決定部115Bは、Xs方向指示の入力に対応する、入力領域RDr及び入力領域RDlに存在するタッチ位置Pに基づいて、ニュートラル領域RNの位置を決定する。このため、本実施形態によれば、Xs方向指示の入力の頻度が、Ys方向指示の入力の頻度よりも高い場合において、例えば、Ys方向指示の入力に対応する、入力領域RDu及び入力領域RDdに存在するタッチ位置Pに基づいて、ニュートラル領域RNの位置を決定する態様と比較して、タッチ位置Pのずれに的確に対応した位置に操作領域Vが設定される可能性を高くすることができる。
 また、本実施形態において、操作領域決定部115Bは、一例として、ニュートラル領域RNの中心である基準位置Ovから+Xv方向に向けて広がる扇形の領域のうちのニュートラル領域RNを除く領域を入力領域RDrとして定め、基準位置Ovから-Xv方向に向けて広がる扇形の領域のうちのニュートラル領域RNを除く領域を入力領域RDlとして定める。このため、本実施形態によれば、例えば、ユーザが指FGによりタッチパネル1002をタッチする場合に、ユーザは、指FGをニュートラル領域RNにタッチさせつつ+Xv方向に傾けることで、入力領域RDrをタッチすることが可能となり、指FGをニュートラル領域RNにタッチさせつつ-Xv方向に傾けることで、入力領域RDlをタッチすることが可能となる。すなわち、本実施形態によれば、例えば、ユーザが指FGによりタッチパネル1002にタッチする場合に、ユーザは、指FGをタッチパネルから離間させることなく、入力領域RDr及び入力領域RDlの2つの入力領域RDをタッチすることが可能となる。このため、本実施形態によれば、例えば、入力領域RDrへのタッチと入力領域RDlへのタッチとの間で指をタッチパネルから離間させる必要がある場合と比較して、ユーザは、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作と、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作との切り替えを、容易に行うことが可能となる。
[B-6.第2実施形態の変形例]
 以上の各形態は多様に変形され得る。具体的な変形の態様を以下に例示する。以下の例示から任意に選択された2以上の態様は、相互に矛盾しない範囲内で適宜に併合され得る。なお、以下に例示する変形例において作用や機能が実施形態と同等である要素については、以上の説明で参照した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。また、第1実施形態で例示した変形例と同様な変形例についても、詳細な説明を適宜に省略する。
[変形例B1]
 上述した実施形態において、ニュートラル領域RNの大きさ(例えば、ニュートラル領域RNを規定する円BDnの半径)は、所定の大きさに維持され、ニュートラル領域RNの位置の修正前後で変化しないが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの少なくとも一方に基づいて、ニュートラル領域RNの大きさを決定してもよい。ニュートラル領域RNの大きさを決定する方法として、図32から図34を用いて3つの例を説明するが、ニュートラル領域RNの大きさを決定する方法は、図32から図34に示す3つの例に限定されない。
 図32は、変形例B1に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。なお、図32は、変形例B1に係るタッチ位置変化例の一例である。図32に示すタッチ位置変化例では、端末装置10Bは、特徴位置CPrとニュートラル領域RNとの距離Wnrを一定に維持するように、ニュートラル領域RNの大きさを決定する。図32に示す例では、特徴位置CPrとニュートラル領域RNとの距離Wnrは、特徴位置CPrとニュートラル領域RNの中心とを結ぶ直線において、ニュートラル領域RN及び入力領域RDrの境界線(ニュートラル領域RNを規定する円BDn)から特徴位置CPrまでの距離である。なお、以下では、時刻tにおける距離Wnrを距離Wnr[t]とも称し、時刻tにおける円BDnの半径rを半径r[t]とも称する。また、特徴位置CPrとニュートラル領域RNとの距離Wnr、及び、特徴位置CPlとニュートラル領域RNとの距離Wnlは、特に区別しない場合等では、距離Wnとも称される。図32に示す時刻t20、t21及びt22は、入力領域タッチ期間TRrに含まれる。以下では、時刻t20等を含む入力領域タッチ期間TRrのうち、時刻t20より前の時刻t18(図示せず)において、タッチ位置P[t18]が特徴位置CPrに決定されている場合を想定して、端末装置10Bの動作を説明する。
 特徴位置CPr(タッチ位置P[t18])及び特徴位置CPlに基づいて操作領域V等が設定された時刻t19(図示せず)から時刻t20にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDr内のタッチ位置P[t18]から入力領域RDr内のタッチ位置P[t20]に移動する。時刻t20におけるタッチ位置P[t20]は、特徴位置CPr(タッチ位置P[t18])よりも-Xv側に存在するため、特徴位置決定部114Bは、時刻t20では、タッチ位置P[t18]が特徴位置CPrとして特定されている状態を維持する。また、時刻t20では、特徴位置CPrが更新されていないため、操作領域決定部115Bは、ニュートラル領域RN等を含む操作領域V[t20]の位置を変更せずに維持する。時刻t20における特徴位置CPr(タッチ位置P[t18])とニュートラル領域RNとの距離Wnr[t20]は、予め決められた距離DISである。
 時刻t20から時刻t21にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDr内のタッチ位置P[t20]から入力領域RDr内のタッチ位置P[t21]に移動する。時刻t21におけるタッチ位置P[t21]は、特徴位置CPr(タッチ位置P[t18])よりも+Xv側に存在する。このため、特徴位置決定部114Bは、時刻t21において、タッチ位置P[t21]を特徴位置CPrに決定する。換言すれば、特徴位置決定部114Bは、時刻t21において、特徴位置CPrを、タッチ位置P[t18]からタッチ位置P[t21]に更新する。
 また、時刻t21において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と特徴位置CPlとの中点を補正位置Md[t21]として定める。また、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t21]を起点とし、補正位置Md[t21]を終点とする操作領域移動ベクトルVmd[t21]を定める。
 そして、時刻t22において、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t21]、操作領域座標系ΣV[t21]、及び、操作領域V[t21]を、操作領域移動ベクトルVmd[t21]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t22]、操作領域座標系ΣV[t22]、及び、操作領域V[t22]を設定する。換言すれば、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t22]が補正位置Md[t21]に一致するように、基準位置Ov[t22]、操作領域座標系ΣV[t22]、及び、操作領域V[t22]を設定する。
 また、時刻t22において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])とニュートラル領域RNとの距離Wnr[t22]が距離DISになるように、ニュートラル領域RNの大きさを決定する。例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と基準位置Ov[t22](ニュートラル領域RNの中心)との距離から距離DISを引いた値を、ニュートラル領域RNを規定する円BDnの半径r[t22]に設定する。この結果、特徴位置CPrとニュートラル領域RNとの距離Wnrは、特徴位置CPrの更新によりニュートラル領域RNの位置が修正された場合でも、距離DISに維持される。図32に示すニュートラル領域RN内の破線の円は、ニュートラル領域RNの大きさを一定にした場合のニュートラル領域RNを示す。なお、図32に示す例では、時刻t22は、時刻t21よりも後の時刻であるが、時刻t22は、時刻t21と同一の時刻であってもよい。
 図32に示す例では、特徴位置CPとニュートラル領域RNとの距離Wn(例えば、距離Wnr)は、特徴位置CPが更新されても、距離DISに維持される。このため、ユーザは、指FGをニュートラル領域RNから入力領域RDに移動させた場合、距離DISに対応する一定量だけ指FGを戻せばタッチ位置Pをニュートラル領域RNに戻すことができる。従って、図32に示す例では、ニュートラル領域RNの大きさが一定である場合と比較して、タッチ位置Pをニュートラル領域RNに戻す操作をし易くすることができる。
 なお、操作領域決定部115Bは、所定のゲームが起動されてから、ニュートラル領域RNとの距離が距離DIS以上になるタッチ位置Pが検出される前までの期間では、図32に示したニュートラル領域RNの大きさの調整を実行しなくてもよい。あるいは、特徴位置決定部114Bは、所定のゲームの起動時に、ニュートラル領域RNから距離DISだけ離れた位置を特徴位置CPの初期値として設定してもよい。また、操作領域決定部115Bは、操作領域座標系ΣVにおける特徴位置CPのXv座標と、ニュートラル領域RNを規定する円BDnのXv軸との交点との差で表される距離(例えば、図35に示す距離Wxr及びWxl)を、特徴位置CPとニュートラル領域RNとの距離Wnとしてもよい。
 図33は、変形例B1に係る端末装置10Bの動作の別の例を示す説明図である。なお、図33は、変形例B1に係るタッチ位置変化例の一例である。図33に示すタッチ位置変化例では、端末装置10Bは、特徴位置CPrとニュートラル領域RNとの距離Wnrを、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPに応じて変化させる。図33に示す時刻t20及びt21における端末装置10Bの動作は、図32に示した動作と同じであるため、説明を省略する。なお、以下では、時刻tにおける距離DCPを距離DCP[t]とも称する。図33に示す例においても、時刻t22は、時刻t21よりも後の時刻であるが、時刻t22は、時刻t21と同一の時刻であってもよい。
 時刻t22において、操作領域決定部115Bは、図32で説明したように、基準位置Ov[t22]が補正位置Md[t21]に一致するように、基準位置Ov[t22]、操作領域座標系ΣV[t22]、及び、操作領域V[t22]を設定する。
 また、時刻t22において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])とニュートラル領域RNとの距離Wnr[t22]が、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と特徴位置CPlとの距離DCP[t22]に応じた距離になるように、ニュートラル領域RNの大きさを決定する。なお、特徴位置CPrとニュートラル領域RNとの距離Wnrは、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPが大きくなるにしたがい大きくなる。
 例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])とニュートラル領域RNとの距離Wnr[t22]を、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と特徴位置CPlとの距離DCP[t22]に基づいて算出する。そして、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と基準位置Ov[t22](ニュートラル領域RNの中心)との距離から距離Wnr[t22]を引いた値を、ニュートラル領域RNを規定する円BDnの半径r[t22]に設定する。この結果、特徴位置CPrとニュートラル領域RNとの距離Wnrは、特徴位置CPrの更新によりニュートラル領域RNの位置が修正された場合、更新後の特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPに応じた距離に設定される。図33に示すニュートラル領域RNを囲む破線の円は、特徴位置CPrとニュートラル領域RNとの距離Wnrが距離DISに維持された場合のニュートラル領域RNを示す。特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と特徴位置CPlとの距離DCP[t22]は、タッチ位置P[t18](更新前の特徴位置CPr)と特徴位置CPlとの距離DCP[t20]より大きい。このため、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])とニュートラル領域RNとの距離Wnr[t22]は、タッチ位置P[t18](更新前の特徴位置CPr)と時刻t20におけるニュートラル領域RNとの距離Wnr[t20]より大きい。
 特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPが大きくなる場合、指FGが大きく動いていることが想定される。指FGを大きく動かすと、ニュートラル領域RN側に指FGが若干戻る場合がある。この場合、特徴位置CPとニュートラル領域RNとの距離Wnが小さいと、入力領域RDに存在すべきタッチ位置Pがニュートラル領域RNに移動し、誤操作が生じる可能性がある。
 このため、図33に示す例では、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPが大きくなるにしたがい、特徴位置CPとニュートラル領域RNとの距離Wnを大きくすることにより、入力領域RDに存在すべきタッチ位置Pがニュートラル領域RNに移動することを抑止することができる。この結果、誤操作が生じる可能性を低減させることができる。
 また、図33に示す例では、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPが大きくなるにしたがい、特徴位置CPとニュートラル領域RNとの距離Wnを大きくすることにより、ニュートラル領域RNが大きくなり過ぎることを抑止することができる。例えば、ニュートラル領域RNが大きくなりすぎると、入力領域RDr及びRDlの一方から他方に指FGを移動させる場合の指FGの移動量(操作量)が大きくなり、操作性が低下する場合がある。図33に示す例では、ニュートラル領域RNが大きくなり過ぎることを抑止することができるため、操作性が低下することを抑止することができる。
 なお、操作領域決定部115Bは、所定のゲームが起動されてから、ニュートラル領域RNとの距離が予め決められた最小距離以上になるタッチ位置Pが検出される前までの期間では、図33に示したニュートラル領域RNの大きさの調整を実行しなくてもよい。あるいは、特徴位置決定部114Bは、所定のゲームの起動時に、ニュートラル領域RNから最小距離だけ離れた位置を特徴位置CPの初期値として設定してもよい。
 特徴位置CPの初期値が設定される場合、特徴位置CPとニュートラル領域RNとの距離Wnは、下記の式(1)、式(2)及び式(3)の何れかに基づいて算出されてもよいし、式(1)、式(2)及び式(3)とは異なる式に基づいて算出されてもよい。
 Wn=Wint(1+(DCP-Dint)/(Dmax-Dint)*α)  ・・・(1)
 Wn=Wint*DCP/Dint  ・・・(2)
 Wn=DCP*β  ・・・(3)
 なお、式(1)及び式(2)のWintは、所定のゲームの起動時における特徴位置CPとニュートラル領域RNとの距離(距離Wnの初期値)を示し、Dintは、所定のゲームの起動時における特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離(距離DCPの初期値)を示す。また、式(1)のDmaxは、距離DCPの取り得る最大値を示し、αは、正の実数で与えられる定数を示す。また、式(3)のβは、0より大きく0.5未満の実数で与えられる定数を示す。なお、式(3)は、特徴位置CPの初期値が設定されない場合に用いられてもよい。
 また、操作領域決定部115Bは、操作領域座標系ΣVにおける特徴位置CPのXv座標と、ニュートラル領域RNを規定する円BDnのXv軸との交点との差で表される距離(例えば、図35に示す距離Wxr及びWxl)を、特徴位置CPとニュートラル領域RNとの距離Wnとしてもよい。
 図34は、変形例B1に係る端末装置10Bの動作の別の例を示す説明図である。なお、図34は、変形例B1に係るタッチ位置変化例の一例である。図34に示すタッチ位置変化例では、端末装置10Bは、ニュートラル領域RNを規定する円BDnの半径r(すなわち、ニュートラル領域RNの大きさ)を、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPに応じて変化させる。図34に示す時刻t20及びt21における端末装置10Bの動作は、特徴位置CPr、CPl、タッチ位置P[t18]、P[t20]及びP[t21]を除いて、図32に示した動作と同じであるため、詳細な説明を省略する。なお、図34に示す例においても、時刻t22は、時刻t21よりも後の時刻であるが、時刻t22は、時刻t21と同一の時刻であってもよい。
 時刻t20では、時刻t20におけるタッチ位置P[t20]が特徴位置CPr(タッチ位置P[t18])よりも-Xv側に存在するため、特徴位置CPr及び操作領域V[t20]の位置は、変更されずに維持される。
 時刻t21では、タッチ位置P[t21]が特徴位置CPr(タッチ位置P[t18])よりも+Xv側に存在するため、特徴位置決定部114Bは、特徴位置CPrを、タッチ位置P[t18]からタッチ位置P[t21]に更新する。また、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と特徴位置CPlとの中点を補正位置Md[t21]として定める。そして、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t21]を起点とし、補正位置Md[t21]を終点とする操作領域移動ベクトルVmd[t21]を定める。
 時刻t22において、操作領域決定部115Bは、図32で説明したように、基準位置Ov[t22]が補正位置Md[t21]に一致するように、基準位置Ov[t22]、操作領域座標系ΣV[t22]、及び、操作領域V[t22]を設定する。
 また、時刻t22において、操作領域決定部115Bは、ニュートラル領域RNを規定する円BDnの半径r[t22](すなわち、ニュートラル領域RNの大きさ)を、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と特徴位置CPlとの距離DCP[t22]に基づいて決定する。なお、ニュートラル領域RNを規定する円BDnの半径rは、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPが大きくなるにしたがい大きくなる。
 例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPに対する円BDnの半径rの比率がニュートラル領域RNの位置の修正前後で変化しないように、円BDnの半径rを決定する。この場合、特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と特徴位置CPlとの距離DCP[t22]に対する円BDnの半径r[t22]の比率は、タッチ位置P[t18](更新前の特徴位置CPr)と特徴位置CPlとの距離DCP[t20]に対する円BDnの半径r[t20]の比率と、同じである。図34に示すニュートラル領域RN内の破線の円は、ニュートラル領域RNの大きさを一定にした場合のニュートラル領域RNを示す。特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])と特徴位置CPlとの距離DCP[t22]は、タッチ位置P[t18](更新前の特徴位置CPr)と特徴位置CPlとの距離DCP[t20]より大きい。このため、円BDnの半径r[t22]は、円BDnの半径r[t20]より大きい。
 図34に示す例では、ニュートラル領域RNを規定する円BDnの半径r(すなわち、ニュートラル領域RNの大きさ)が特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPに応じて変化するため、ニュートラル領域RNが大きくなり過ぎて操作性が低下することを抑止することができる。例えば、特徴位置CPとニュートラル領域RNとの距離Wnが距離DISに維持される図32に示した方法では、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPが大きくなると、距離DCPに対する円BDnの半径rの比率も大きくなる。このため、図32に示した方法では、ニュートラル領域RNにタッチ位置Pを戻し易くなる一方で、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPが大きくなると、ニュートラル領域RNの大きさが操作性を低下させるほどの大きさになる場合がある。
 これに対し、図34に示す例では、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPに対する円BDnの半径rの比率が所定の値に維持されるため、ニュートラル領域RNの大きさが操作性を低下させるほどの大きさになることを抑止することができる。この結果、図34に示す例では、ニュートラル領域RNが大きくなり過ぎて操作性が低下することを抑止することができる。
 なお、本変形例において、ニュートラル領域RNの大きさには、ニュートラル領域RNの大きさが操作性を低下させるほどの大きさになることを抑止するために、上限値が予め決められていてもよい。例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPrと特徴位置CPlの少なくとも一方に基づいて算出したニュートラル領域RNの大きさが予め決められた上限値を超える場合、ニュートラル領域RNの大きさを上限値に決定してもよい。
 また、本変形例において、ニュートラル領域RNの大きさには、ニュートラル領域RNの大きさが操作性を低下させるほどの大きさになることを抑止するために、下限値が予め決められていてもよい。例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPrと特徴位置CPlの少なくとも一方に基づいて算出したニュートラル領域RNの大きさが予め決められた下限値未満である場合、ニュートラル領域RNの大きさを下限値に決定してもよい。
 以上のように、本変形例において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPrと特徴位置CPlの少なくとも一方に基づいて、ニュートラル領域RNの大きさを決定する。このため、本変形例によれば、例えば、ニュートラル領域RNの大きさが固定されている場合と比較して、操作性を向上させることが可能となる。
[変形例B2]
 上述した実施形態において、ニュートラル領域RNの位置は、補正位置Mdを利用して決定されたが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの少なくとも一方に基づいて、ニュートラル領域RNの位置を決定してもよい。特徴位置CPr及び特徴位置CPlの少なくとも一方に基づいてニュートラル領域RNの位置を決定する方法の一例を、図35を用いて説明するが、ニュートラル領域RNの位置を決定する方法は、図35に示す例に限定されない。
 図35は、変形例B2に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。なお、図35は、変形例B2に係るタッチ位置変化例の一例である。図35に示すタッチ位置変化例では、端末装置10Bは、操作領域座標系ΣVにおける特徴位置CPrのXv座標と、ニュートラル領域RNを規定する円BDnのXv軸との交点との差で表される距離Wxrを一定に維持するように、ニュートラル領域RNの位置を決定する。なお、以下では、時刻tにおける距離Wxrを距離Wxr[t]とも称する。また、操作領域座標系ΣVにおける特徴位置CPlのXv座標と、ニュートラル領域RNを規定する円BDnのXv軸との交点との差で表される距離Wxlと、距離Wxrとは、特に区別しない場合等では、距離Wxとも称される。図35に示す時刻t20における端末装置10Bの動作は、図32に示した動作と同じであるため、説明を省略する。また、図35に示す時刻t21における端末装置10Bの動作は、操作領域移動ベクトルVmdの算出方法を除いて、図32に示した動作と同じであるため、操作領域移動ベクトルVmdの算出方法を中心に説明する。図35に示す例においても、時刻t22は、時刻t21よりも後の時刻であるが、時刻t22は、時刻t21と同一の時刻であってもよい。
 時刻t21では、タッチ位置P[t21]が特徴位置CPr(タッチ位置P[t18])よりも+Xv側に存在するため、特徴位置決定部114Bは、特徴位置CPrを、タッチ位置P[t18]からタッチ位置P[t21]に更新する。また、操作領域決定部115Bは、更新前の特徴位置CPr(タッチ位置P[t18])を起点とし、更新後の特徴位置CPr(タッチ位置P[t21])を終点とするベクトルのうち、Xv成分のみを取り出したベクトルを、操作領域移動ベクトルVmd[t21]として定める。
 そして、時刻t22において、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t21]、操作領域座標系ΣV[t21]、及び、操作領域V[t21]を、操作領域移動ベクトルVmd[t21]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t22]、操作領域座標系ΣV[t22]、及び、操作領域V[t22]を設定する。この結果、ニュートラル領域RNの位置を移動した後の距離Wxr[t22]は、ニュートラル領域RNの位置を移動する前の距離Wxr[t20]と同じ距離DISxに維持される。すなわち、操作領域決定部115Bは、更新後の特徴位置CP及びニュートラル領域RNにより決まる距離Wxを所定の距離DISxに維持するように、ニュートラル領域RN及び操作領域V等を設定する。
 図35に示す例では、更新前の特徴位置CPrを起点とし、更新後の特徴位置CPrを終点とするベクトルのうちのXv成分のみを取り出した操作領域移動ベクトルVmdに対応する移動量だけニュートラル領域RNが移動するため、ニュートラル領域RNの中心は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点(図35の破線の×印)と一致しない。すなわち、ニュートラル領域RNの中心は、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点(図35の破線の×印)と一致しなくてもよい。以下では、更新前の特徴位置CPを起点とし、更新後の特徴位置CPを終点とするベクトルは、特徴位置CPの移動ベクトルとも称される。
 なお、ニュートラル領域RNの位置の決定に補正位置Mdを利用しない場合においても、ニュートラル領域RNの中心を、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点(図35の破線の×印)に一致させてもよい。例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPrの移動ベクトルのXv成分及びYv成分をそれぞれ2分の1にしたベクトルを、操作領域移動ベクトルVmd[t21]として定めてもよい。
 また、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPrの移動ベクトルを、操作領域移動ベクトルVmd[t21]として定めてもよい。この場合、特徴位置CPrとニュートラル領域RNとの位置関係は、ニュートラル領域RNの位置の修正前後で維持される。また、操作領域決定部115Bは、ニュートラル領域RNの大きさを調整してもよい。例えば、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点がニュートラル領域RN外にならないように、ニュートラル領域RNの大きさを調整してもよい。
 また、操作領域決定部115Bは、特徴位置CP及びニュートラル領域RNにより決まる距離Wxを、図33に示した例と同様に、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPに応じて変化させてもよい。この場合、操作領域移動ベクトルVmdの大きさは、例えば、特徴位置CPの移動ベクトルのXv成分の大きさより小さくなる。操作領域決定部115Bは、距離Wxを距離DCPに応じて変化させる場合、ニュートラル領域RNを規定する円BDnの半径r(ニュートラル領域RNの大きさ)を、所定の大きさに維持してもよいし、特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPに応じて変化させてもよい。操作領域決定部115Bは、距離Wx及び円BDnの半径rを特徴位置CPrと特徴位置CPlとの距離DCPに応じて変化させる場合、例えば、円BDnの半径rの増加量を、特徴位置CPの移動ベクトルのXv成分の大きさから操作領域移動ベクトルVmdの大きさを引いた値を超えない範囲に設定する。
 以上のように、本変形例において、操作領域決定部115Bは、補正位置Mdを算出することなく、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの少なくとも一方に基づいて、ニュートラル領域RNの位置を決定する。従って、本変形例においても、上述した実施形態及び変形例B1と同様に、例えば、タッチパネル1002においてニュートラル領域RNの位置が固定されている場合と比較して、タッチ位置Pのずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。また、本変形例では、補正位置Mdを算出しないため、補正位置Mdを算出する場合に比べて、処理を簡易にすることが可能となる。
[変形例B3]
 上述した実施形態において、特徴位置決定部114Bは、入力領域RDrに存在するタッチ位置Pに基づく特徴位置CPrと、入力領域RDlに存在するタッチ位置Pに基づく特徴位置CPlとを決定し、また、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、+Xv方向及び-Xv方向を含む方向における操作領域Vの位置と、+Yv方向及び-Yv方向を含む方向における操作領域Vの位置と、を定めるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。
 詳細は後述する図36及び図37で説明するが、例えば、特徴位置決定部114Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに加えて、入力領域RDuに存在するタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPuを決定し、入力領域RDdに存在するタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPdを決定してもよい。
 例えば、特徴位置決定部114Bは、入力領域RDu内の最新のタッチ位置Pに基づく位置を特徴位置CPuとして特定するか現状の特徴位置CPuを更新せずに維持するかをタッチ位置Pに基づいて判定し、判定結果に従って特徴位置CPuを決定してもよい。また、特徴位置決定部114Bは、入力領域RDd内の最新のタッチ位置Pに基づく位置を特徴位置CPdとして特定するか現状の特徴位置CPdを更新せずに維持するかをタッチ位置Pに基づいて判定し、判定結果に従って特徴位置CPdを決定してもよい。なお、変形例B3は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A1と同様である。図36及び図37を参照して、本変形例に係るタッチ位置変化例を説明する。
 図36は、変形例B3に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。なお、図36は、変形例B3に係るタッチ位置変化例の一例である。図36に示すタッチ位置変化例は、+Xv方向及び-Xv方向を含む方向における操作領域Vの位置を定める場合の端末装置10Bの動作の一例を示す。なお、本変形例に係るタッチ位置変化例のうち、時刻t0から時刻t4までの期間は、図27及び図28に示した実施形態に係るタッチ位置変化例と同様であることとする。また、図36に示す時刻t5における端末装置10Bの動作は、操作領域移動ベクトルVmdの算出方法を除いて、図28に示した動作と同じである。このため、時刻t5における端末装置10Bの動作については、操作領域移動ベクトルVmdの算出方法を中心に説明する。
 時刻t4から時刻t5にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDr内のタッチ位置P[t4]から入力領域RDl内のタッチ位置P[t5]に向かって移動する。そして、時刻t5において、タッチ位置Pが入力領域RDlに侵入し、入力領域タッチ期間TRlが開始される。時刻t5において開始された入力領域タッチ期間TRlの中で、タッチ位置P[t5]が、基準位置Ovから-Xv方向において最も離れた位置となる。このため、時刻t5において、特徴位置決定部114Bは、タッチ位置P[t5]を特徴位置CPlに決定する。
 また、時刻t5において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlの中点を、補正位置Md[t5]として定める。また、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t5]を起点とし、補正位置Md[t5]を終点とするベクトルのうち、Xv成分のみを取り出したベクトルを、操作領域移動ベクトルVmd[t5]として定める。
 そして、時刻t6において、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t5]、操作領域座標系ΣV[t5]、及び、操作領域V[t5]を、操作領域移動ベクトルVmd[t5]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t6]、操作領域座標系ΣV[t6]、及び、操作領域V[t6]を設定する。すなわち、操作領域決定部115Bは、操作領域移動ベクトルVmd[t5]に対応する移動量だけニュートラル領域RNを移動させる。なお、本変形例に係るタッチ位置変化例では、時刻t6は、時刻t5よりも後の時刻であるが、時刻t6は、時刻t5と同一の時刻であってもよい。次に、図37を参照して、図36に示した動作の続きを説明する。
 図37は、変形例B3に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。なお、図37は、変形例B3に係るタッチ位置変化例の一例である。図37に示すタッチ位置変化例は、+Yv方向及び-Yv方向を含む方向における操作領域Vの位置を定める場合の端末装置10Bの動作の一例を示す。
 時刻t6から時刻t7にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDl内のタッチ位置P[t5]から入力領域RDu内のタッチ位置P[t7]に向かって移動する。そして、時刻t7において、タッチ位置Pが入力領域RDuに侵入し、入力領域タッチ期間TRuが開始される。時刻t7において開始された入力領域タッチ期間TRuの中で、タッチ位置P[t7]が、基準位置Ovから+Yv方向において最も離れた位置となる。このため、時刻t7において、特徴位置決定部114Bは、タッチ位置P[t7]を特徴位置CPuに決定する。
 その後、時刻t7から時刻t8にかけて、タッチ位置Pは、入力領域RDu内のタッチ位置P[t7]から入力領域RDd内のタッチ位置P[t8]に移動する。入力領域タッチ期間TRuは、時刻t7から時刻t8の間の時刻(タッチ位置Pが入力領域RDlに侵入した時刻)に終了する。そして、入力領域タッチ期間TRdが、時刻t7から時刻t8の間の時刻(タッチ位置Pが入力領域RDdに侵入した時刻)に開始される。
 時刻t8では、入力領域タッチ期間TRdの中で、タッチ位置P[t8]が、基準位置Ovから-Yv方向において最も離れた位置となる。このため、時刻t8において、特徴位置決定部114Bは、タッチ位置P[t8]を特徴位置CPdに決定する。
 また、時刻t8において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPu及び特徴位置CPdの中点を、補正位置Md[t8]として定める。また、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t8]を起点とし、補正位置Md[t8]を終点とするベクトルのうち、Yv成分のみを取り出したベクトルを、操作領域移動ベクトルVmd[t8]として定める。
 そして、時刻t9において、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t8]、操作領域座標系ΣV[t8]、及び、操作領域V[t8]を、操作領域移動ベクトルVmd[t8]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t9]、操作領域座標系ΣV[t9]、及び、操作領域V[t9]を設定する。すなわち、操作領域決定部115Bは、操作領域移動ベクトルVmd[t8]に対応する移動量だけニュートラル領域RNを移動させる。なお、本変形例に係るタッチ位置変化例では、時刻t9は、時刻t8よりも後の時刻であるが、時刻t9は、時刻t8と同一の時刻であってもよい。
 なお、本変形例においても、操作領域決定部115Bは、上述した変形例B1と同様の方法で、ニュートラル領域RNの大きさを、特徴位置CPrと特徴位置CPlとのXv軸に沿う方向における距離、又は、特徴位置CPuと特徴位置CPdとのYv軸に沿う方向における距離に応じて変更してもよい。ニュートラル領域RNの大きさの伸縮率がXv軸に沿う方向とYv軸に沿う方向とで異なる場合、ニュートラル領域RNの形状は、楕円形になる。また、ニュートラル領域RNのYv軸に沿う方向における位置の調整は、実行されなくてもよい。すなわち、ニュートラル領域RNのYv軸に沿う方向における位置は固定されていてもよい。なお、Xv軸に沿う方向は、+Xv方向又は-Xv方向であり、Yv軸に沿う方向は、+Yv方向又は-Yv方向である。
 以上のように、本変形例において、操作領域決定部115Bは、入力領域RDr及び入力領域RDlに存在するタッチ位置Pに基づいて、ニュートラル領域RNのXv軸に沿う方向における位置を決定し、入力領域RDu及び入力領域RDdに存在するタッチ位置Pに基づいて、ニュートラル領域RNのYv軸に沿う方向における位置を決定する。このため、本実施形態によれば、例えば、タッチパネル1002においてニュートラル領域RNの位置が固定されている場合と比較して、タッチ位置Pのずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
[変形例B4]
 上述した実施形態において、タッチパネル座標系ΣSに対する操作領域座標系ΣVの傾きは変化しないが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、操作領域決定部115Bは、複数の特徴位置CPに基づいて、タッチパネル座標系ΣSに対する操作領域座標系ΣVの傾きを変化させてもよい。なお、変形例B4は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A2と同様である。
 図38は、変形例B4に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。なお、図38は、変形例B4に係るタッチ位置変化例の一例である。図38に示すタッチ位置変化例は、タッチパネル座標系ΣSに対する操作領域座標系ΣVの傾きを変化させる場合の端末装置10Bの動作の一例を示す。なお、本変形例に係るタッチ位置変化例のうち、時刻t0から時刻t4までの期間は、図27及び図28に示した実施形態に係るタッチ位置変化例と同様であることとする。また、図38に示す時刻t5における端末装置10Bの動作は、図28に示した動作と同じであるため、説明を省略する。
 時刻t6において、操作領域決定部115Bは、基準位置Ov[t5]、操作領域座標系ΣV[t5]、及び、操作領域V[t5]を、操作領域移動ベクトルVmd[t5]に対応する移動量だけ移動させることで、基準位置Ov[t6]、操作領域座標系ΣV[t6]、及び、操作領域V[t6]を設定する。
 その後、時刻t7において、操作領域決定部115Bは、補正位置Md[t5]から特徴位置CPrに向かう方向を、+Xv方向として定め、補正位置Md[t5]から入力領域RDuに向かう方向であって、補正位置Md[t5]から特徴位置CPrに向かう方向に直交する方向を、+Yv方向として定めることで、操作領域座標系ΣV[t7]を設定する。この結果、図38に示す例では、操作領域座標系ΣV[t7]の有するXv軸及びYv軸は、操作領域座標系ΣV[t6]の有するXv軸及びYv軸に対して、角度γだけ傾く。また、操作領域決定部115Bは、時刻t7において、操作領域座標系ΣV[t7]に基づく位置に、ニュートラル領域RN、入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdを設定する。
 具体的には、時刻t7において、操作領域決定部115Bは、基準位置Ovを中心とするニュートラル領域RNを設定し、ニュートラル領域RNよりも+Xv方向に入力領域RDrを設定し、ニュートラル領域RNよりも-Xv方向に入力領域RDlを設定し、ニュートラル領域RNよりも+Yv方向に入力領域RDuを設定し、ニュートラル領域RNよりも-Yv方向に入力領域RDdを設定する。なお、本変形例に係るタッチ位置変化例では、時刻t6及び時刻t7は、時刻t5よりも後の時刻であるが、時刻t6及び時刻t7は、時刻t5と同一の時刻であってもよい。
 以上のように、本変形例において、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて、操作領域座標系ΣVの有するXv軸及びYv軸の傾きを決定する。このため、本変形例によれば、例えば、タッチパネル1002において操作領域座標系ΣVの傾きが固定されている態様と比較して、タッチ位置Pのずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
[変形例B5]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B4において、特徴位置決定部114Bは、入力領域タッチ期間TRの中で、タッチ位置Pが、特徴位置特定条件を充足する場合に、当該タッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定するが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、特徴位置決定部114Bは、入力領域タッチ期間TRにおいてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pのうち、一部または全部のタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPを決定してもよい。なお、変形例B5は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A5と同様である。
 図39は、変形例B5に係る端末装置10Bの動作の一例を示す説明図である。例えば、特徴位置決定部114Bは、タッチ位置情報取得部113が入力領域タッチ期間TRrにおいて取得した3つのタッチ位置情報が、タッチ位置P[t2]、P[t3]、及び、P[t4]を示す場合、当該3つのタッチ位置P[t2]、P[t3]、及び、P[t4]の平均位置を、特徴位置CPrとして決定してもよい。
 なお、例えば、特徴位置決定部114Bは、入力領域タッチ期間TRにおいてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pのうち、最後に取得されたタッチ位置情報の示すタッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定してもよい。
 また、例えば、特徴位置決定部114Bは、入力領域タッチ期間TRにおいてタッチ位置情報取得部113が取得した複数のタッチ位置情報の示す複数のタッチ位置Pのうち、所定時間以上に亘り略同じ位置に存在する2以上のタッチ位置Pが存在する場合、当該2以上のタッチ位置Pを、特徴位置CPとして決定してもよい。
 一般的に、タッチ位置Pが入力領域RDにおいて略同じ位置を維持する場合、当該タッチをしたユーザが、当該入力領域RDをタッチする意思を有している可能性が高く、当該タッチが誤入力ではない可能性が高い。このため、入力領域RDにおいて所定時間以上に亘り略同じ位置に存在する2以上のタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPを決定する態様によれば、ユーザの意思に反した位置にニュートラル領域RN及び入力領域RDが設定されることを防止することができる。
[変形例B6]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B5では、操作領域Vが、円形である場合を例示したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、図40に示すように、タッチパネル1002の画面左半分が操作領域Vでもよい。
 図40は、変形例B6に係る操作領域Vの一例を示す説明図である。図40の線分BDcは、タッチパネル1002の画面左半分と画面右半分との境界を示す。また、図40に示す線分BDrdは、図22に示した線分BDrdをタッチパネル1002の下辺まで延在した線分であり、図40に示す線分BDurは、図22に示した線分BDurを線分BDcまで延在した線分である。また、図40に示す線分BDdlは、図22に示した線分BDdlをタッチパネル1002の下辺まで延在した線分であり、図40に示す線分BDluは、図22に示した線分BDluをタッチパネル1002の左辺まで延在した線分である。
 図40に示す例では、操作領域決定部115Bは、線分BDrdと線分BDurとタッチパネル1002の下辺と線分BDcとの間の領域のうち、ニュートラル領域RNを除く領域を、入力領域RDrとして設定する。また、操作領域決定部115Bは、線分BDdlと線分BDluとタッチパネル1002の下辺とタッチパネル1002の左辺との間の領域のうち、ニュートラル領域RNを除く領域を、入力領域RDlとして設定する。また、操作領域決定部115Bは、線分BDurと線分BDluとタッチパネル1002の左辺とタッチパネル1002の上辺との間の領域のうち、ニュートラル領域RNを除く領域を、入力領域RDuとして設定する。また、操作領域決定部115Bは、線分BDrdと線分BDdlとタッチパネル1002の下辺との間の領域のうち、ニュートラル領域RNを除く領域を、入力領域RDdとして設定する。
[変形例B7]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B5では、入力領域RDが、扇形の領域から円形のニュートラル領域RNを除いた領域である場合を例示したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。入力領域RDは、例えば、図41に示すように、楕円形の領域であってもよいし、または、多角形の領域であってもよい。なお、変形例B7は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A6と同様である。
 図41は、変形例B7に係るニュートラル領域RN及び入力領域RDの一例を示す説明図である。図41に示す例では、操作領域決定部115Bは、線分BDrdと線分BDurと円BDvとの間の扇形の領域内に、楕円形の入力領域RDrを設定する。また、操作領域決定部115Bは、線分BDdlと線分BDluと円BDvとの間の扇形の領域内に、楕円形の入力領域RDlを設定する。また、操作領域決定部115Bは、線分BDurと線分BDluと円BDvとの間の扇形の領域内に、楕円形の入力領域RDuを設定する。また、操作領域決定部115Bは、線分BDrdと線分BDdlと円BDvとの間の扇形の領域内に、楕円形の入力領域RDdを設定する。そして、操作領域決定部115Bは、タッチパネル1002の入力領域RD以外の領域の全部又は一部を、ニュートラル領域RNに設定する。なお、タッチパネル1002の入力領域RD以外の領域の一部がニュートラル領域RNに設定される場合でも、ニュートラル領域RNは、入力領域RDrと入力領域RDlとの間の領域を含むように設定される。
[変形例B8]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B7では、入力領域RDrに存在するタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPrが決定され、入力領域RDlに存在するタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPlが決定される場合を例示したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、図42に示すように、特徴位置決定部114Bは、入力領域RDrを含む第1方向領域RRに存在するタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPrを決定し、入力領域RDlを含む第2方向領域RLに存在するタッチ位置Pに基づいて特徴位置CPlを決定してもよい。
 図42は、変形例B8に係る方向領域の一例を示す説明図である。図42の入力領域RDuAは、入力領域RDuのうち、Yv軸より+Xv方向の領域を示し、入力領域RDuBは、入力領域RDuのうち、Yv軸より-Xv方向の領域を示し、入力領域RDdAは、入力領域RDdのうち、Yv軸より+Xv方向の領域を示し、入力領域RDdBは、入力領域RDdのうち、Yv軸より-Xv方向の領域を示す。第1方向領域RRは、入力領域RDr、入力領域RDuA及び入力領域RDdAを含み、第2方向領域RLは、入力領域RDl、入力領域RDuB及び入力領域RDdBを含む。
[変形例B9]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B8では、入力領域RDは、所定のゲームに係る単一の方向の指示を入力するための領域であるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。各入力領域RDは、例えば、図43に示すように、K個の方向の指示を入力するためのK個のサブ領域を含んでいてもよい(Kは、2以上の自然数)。なお、変形例B9は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A8と同様である。
 図43は、変形例B9に係る操作領域Vの一例を示す説明図である。図43に示す例では、各入力領域RDは、3個の方向の指示を入力するための3個のサブ領域を含んでいる。例えば、入力領域RDrは、サブ領域RDr1、RDr2及びRDr3を含み、入力領域RDlは、サブ領域RDl1、RDl2及びRDl3を含み、入力領域RDuは、サブ領域RDu1、RDu2及びRDu3を含み、入力領域RDdは、サブ領域RDd1、RDd2及びRDd3を含む。
[変形例B10]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B9では、操作領域Vが、4個の入力領域RDr、RDl、RDu及びRDdを含む場合を例示して説明したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、操作領域Vは、M個の入力領域RDを含んでいればよい(Mは、2以上の自然数)。なお、変形例B10は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A9と同様である。
 図44は、変形例B10に係る操作領域Vの一例を示す説明図である。図44に示す例では、操作領域Vは、12個の入力領域RDを含んでいる。例えば、操作領域Vは、入力領域RDru、RDr、RDrd、RDdr、RDd、RDdl、RDld、RDl、RDlu、RDul、RDu及びRDurを含む。なお、入力領域RDr及び入力領域RDlは、基準位置Ovを挟んで対称の位置に設けられてもよい。変形例B10においても、ニュートラル領域RNは、入力領域RDrと入力領域RDlとの間に配置される。
[変形例B11]
 上述した実施形態、変形例B1乃至変形例B4、及び変形例B6乃至変形例B10において、特徴位置決定部114Bは、入力領域タッチ期間TRの中で、タッチ位置Pが、基準位置Ovから入力領域RDを示す方向において、基準位置Ovから最も離れた位置であるという特徴位置特定条件を充足する場合に、当該タッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定するが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。
 例えば、特徴位置決定部114Bは、入力領域タッチ期間TRのうち一の時刻においてタッチ位置情報取得部113が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置Pが、入力領域タッチ期間TRが開始された時刻から一の時刻までの期間においてタッチ位置情報取得部113が取得した1または複数のタッチ位置情報の示す1または複数のタッチ位置Pに基づいて定められる参照位置よりも、基準位置Ovから入力領域RDを示す方向において、基準位置Ovよりも離れているという条件を充足する場合に、当該一の時刻に対応するタッチ位置Pを、特徴位置CPとして特定してもよい。なお、変形例B11は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A4と同様である。
[変形例B12]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B11において、基準位置Ovから入力領域RDrを示す第1の方向と、基準位置Ovから入力領域RDlを示す第2の方向とは、反対の方向であるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、第1の方向と、第2の方向とのなす角は、0度より大きく180度より小さい角度であってもよい。なお、変形例B12は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A10と同様である。
[変形例B13]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B12において、入力領域RDは、キャラクタCRの顔が向く方向の指示を入力するための領域であるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。入力領域RDは、所定のゲームに係る指示を入力するための領域であってもよい。なお、変形例B13は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A11と同様である。
[変形例B14]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B13では、プログラムとして、所定のゲームに係るプログラムを例示して説明したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。プログラムは、任意のアプリケーションに係るプログラムであってもよい。なお、変形例B14は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A12と同様である。
[変形例B15]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B14において、タッチ位置Pが一の入力領域RDからニュートラル領域RNに移動した後に他の入力領域RDに侵入することなく一の入力領域RDに再侵入する場合、一の入力領域タッチ期間TRの終了時における特徴位置CPの決定結果は破棄されないが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、タッチ位置Pが一の入力領域RDからニュートラル領域RNに移動した後に他の入力領域RDに侵入することなく一の入力領域RDに再侵入した場合、一の入力領域タッチ期間TRの終了時における特徴位置CPの決定結果は、破棄されてもよい。具体的には、特徴位置決定部114Bは、一の入力領域RDへのタッチ位置Pの再侵入により開始された入力領域タッチ期間TRにおいて、一の入力領域タッチ期間TRの終了時における特徴位置CPの決定結果を破棄するとともに、新たに特徴位置CPを決定してもよい。
[変形例B16]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B15では、特徴位置CPの初期値が特に決められていない場合を例示して説明したが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、各入力領域RDの特徴位置CPの初期値は決められていてもよい。具体的には、特徴位置決定部114Bは、所定のゲームの起動時に、ニュートラル領域RNから+Xv方向に所定の距離(例えば、距離DIS)だけ離れた位置を特徴位置CPrの初期値として設定し、ニュートラル領域RNから-Xv方向に所定の距離(例えば、距離DIS)だけ離れた位置を特徴位置CPlの初期値として設定してもよい。
[変形例B17]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B16において、操作領域決定部115Bは、所定のゲームの起動時にタッチパネル1002上の所定の位置に操作領域Vを設定するが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、操作領域決定部115Bは、タッチインが発生する度に、タッチパネル1002における指FGのタッチ位置Pを基準位置Ovとして設定し、当該基準位置Ovに基づく位置に対して操作領域Vを設定してもよい。この場合、端末装置10Bは、ユーザの指FGがタッチパネル1002に対する接触を維持している期間であるタッチ期間において、タッチパネル1002において操作領域Vが設定された状態を維持する。そして、端末装置10Bは、ユーザの指FGがタッチパネル1002に対して接触している状態から、接触していない状態に変化した場合、タッチパネル1002に設定されていた操作領域Vを消滅させる。
[変形例B18]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B17において、操作領域決定部115Bは、基準位置Ovをタッチパネル1002上で特徴位置CPに応じて自由に移動させるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。例えば、基準位置Ovの移動範囲は、所定の範囲(例えば、図45に示す四角形BDqで規定される範囲)に制限されてもよい。
 図45は、変形例B18に係る端末装置10Bの動作の一例を説明するための説明図である。図45に示す例では、基準位置Ovの移動範囲は、四角形BDqで規定される範囲(予め設定された範囲)に制限される。より具体的には、操作領域決定部115Bは、特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて算出した基準位置Ovが四角形BDqの外側に存在するような場合に、基準位置Ovを四角形BDqの内側に定め、基準位置Ovが四角形BDqの外周を超えて移動しないようにする。
 特徴位置CPr及び特徴位置CPlに基づいて算出した基準位置Ovが四角形BDqの外側に存在するような場合は、ユーザの指FGがユーザの意図する位置とかけ離れた位置にタッチされた誤入力(例えば、電車の振動による指FGの位置の一時的なずれ等)の可能性が高い。変形例B18では、基準位置Ovの移動範囲に制限を設けているため、入力領域RD及びニュートラル領域RNが、タッチパネル1002上において上や右に大きく移動することを抑止できる。この結果、変形例B18では、基準位置Ovの移動範囲が制限されない場合と比較して、操作性を向上させることが可能となる。
[変形例B19]
 上述した実施形態及び変形例B1乃至変形例B18において、所定のゲームは、端末装置10Bにおいて実行されるが、本発明はこのような態様に限定されるものではない。所定のゲームは、端末装置10B以外の構成要素において実行されてもよい。なお、変形例B19は、操作領域Vにニュートラル領域RNが含まれることを除いて、変形例A13と同様である。例えば、図21に示したサーバ装置30Aは、制御部11の代わりに制御部11Bを有してもよい。
[C.付記]
 以上の記載から、本発明は例えば以下のように把握される。なお、各態様の理解を容易にするために、以下では、図面の参照符号を便宜的に括弧書きで付記するが、本発明を図示の態様に限定する趣旨ではない。
[付記1]
 本発明の一態様に係る記録媒体は、情報処理装置(例えば、端末装置10)のプロセッサ(例えば、プロセッサ1000)を、タッチパネル(例えば、タッチパネル1002)におけるタッチ位置(例えば、タッチ位置P)を示すタッチ位置情報を取得する取得部(例えば、タッチ位置情報取得部113)と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向(例えば、+Xs方向)の指示を入力するための第1入力領域(例えば、入力領域RDr)に存在し、前記タッチ位置に関連する第1条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置(例えば、特徴位置CPr)として特定し、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向(例えば、-Xs方向)の指示を入力するための第2入力領域(例えば、入力領域RDl)に存在し、前記タッチ位置に関連する第2条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置(例えば、特徴位置CPl)として特定する特定部(例えば、特徴位置決定部114)と、前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する決定部(例えば、操作領域決定部115)と、して機能させる、ことを特徴とするプログラムを記録した非一過性の記録媒体(例えば、メモリ1001)である。
 この態様において、決定部は、第1入力領域におけるタッチ位置に基づく位置である第1の位置と、第2入力領域におけるタッチ位置に基づく位置である第2の位置(以下、第1の位置及び第2の位置を、「特徴位置」と総称する場合がある)と、に基づいて、第1入力領域及び第2入力領域(以下、第1入力領域及び第2入力領域を、「入力領域」と総称する場合がある)の位置を決定する。従って、この態様において、決定部は、入力領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、入力領域の位置を修正することが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、入力領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
 ところで、1つの特徴位置に基づいて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を定める態様(以下、当該態様を、「対比例」と称する)も考えられる。具体的には、対比例では、一例として、1つの特徴位置に対応する位置に、第1入力領域の中心位置または重心等の、第1入力領域の代表となる位置である第1代表位置を決定し、また、第1代表位置に対応する位置に、第2入力領域の中心位置または重心等の、第2入力領域の代表となる位置である第2代表位置を決定する(以下、第1代表位置及び第2代表位置を、「代表位置」と総称する場合がある)。例えば、対比例では、1つの特徴位置を、第1代表位置として決定し、また、第1代表位置と所定の位置関係を有する位置を、第2代表位置として決定する。すなわち、対比例においては、各特徴位置と各入力領域の代表位置との相対的な位置関係、または、各特徴位置と各入力領域の代表位置との間隔を、調整することはできない。換言すれば、対比例は、各特徴位置と各入力領域の代表位置との相対的な位置関係が所定の位置関係に維持されるという制約、または、各特徴位置と各入力領域の代表位置との間隔が所定の間隔に維持されるという制約の下で、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定するものに過ぎない。
 他方、例えば、ユーザが指によりタッチパネルをタッチする場合、ユーザの指の大きさ及び形状は、ユーザ毎に異なる。また、例えば、ユーザが指によりタッチパネルをタッチする場合、ユーザが指をタッチパネルにタッチさせる際の圧力、タッチパネルに対する指の傾き、及び、指の動かし方等も、ユーザ毎に異なる。このように、ユーザが指によりタッチパネルをタッチする場合、当該タッチの態様は、ユーザ毎に異なる。このため、ユーザが指によりタッチパネルをタッチする場合、各特徴位置と各入力領域の代表位置との相対的な位置関係、及び、各特徴位置と各入力領域の代表位置との間隔も、ユーザ毎に異なることになる。従って、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における操作性を良好に保つためには、各特徴位置と各入力領域の代表位置との相対的な位置関係、及び、各特徴位置と各入力領域の代表位置との間隔を、ユーザ毎のタッチの態様に応じて調整することが好ましい。
 しかし、対比例では、上述のとおり、各特徴位置と各入力領域の代表位置との相対的な位置関係、または、各特徴位置と各入力領域の代表位置との間隔を、調整することが困難である。このため、対比例では、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における、操作性を良好に保つことは難しい。
 これに対して、本態様によれば、決定部が、第1の位置及び第2の位置の2つの特徴位置を用いて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定する。そして、一般的に、第1の位置と第2の位置との相対的な位置関係、及び、第1の位置と第2の位置との間隔は、ユーザ毎のタッチの態様に応じて定められる可能性が高い。このため、本態様によれば、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
 なお、上記態様において、「ゲームに係る第1の操作方向」とは、「ゲームに係る操作方向」の一例である。「ゲームに係る操作方向」とは、例えば、ゲームに係る仮想空間における方向であってもよいし、ゲームに係る画面における方向であってもよい。「ゲームに係る仮想空間における方向」とは、例えば、ゲームに係る仮想空間におけるゲーム要素の位置および姿勢の一方または両方の変化の方向である。ここで、「ゲーム要素」とは、例えば、ゲームに係る仮想空間に存在する仮想的な物体であってもよいし、ゲームに係る仮想空間を撮像する仮想カメラであってもよい。このうち、「ゲームに係る仮想空間に存在する仮想的な物体」とは、例えば、ゲームに係るキャラクタ、及び、ゲームに係るオブジェクトを含む概念であってもよい。「ゲームに係る画面における方向」とは、例えば、ゲームに係る画面において表示される仮想的な物体を示す画像の、当該画面における位置及び姿勢の一方または両方の変化の方向でもよいし、ゲームに係るメニュー画面において表示されるポインタ等の、ゲームの進行に関係しないゲーム要素を示す画像の、当該メニュー画面における移動方向でもよい。
 また、上記態様において、「ゲームに係る第2の操作方向」とは、「ゲームに係る操作方向」の他の例である。ここで、「第2の操作方向」は、第1の操作方向とは異なる方向である。「第2の操作方向」は、例えば、第1の操作方向とは反対の方向であってもよい。
 また、上記態様において、「第1入力領域」とは、例えば、ゲームに係る第1の操作方向の指示の入力のために、タッチパネルにおいて視認可能な態様で設けられた領域であってもよいし、ゲームに係る第1の操作方向の指示の入力のために、タッチパネルにおいて視認されない態様で設けられた仮想的な領域であってもよい。「第2入力領域」とは、例えば、第1入力領域とは異なる領域であって、ゲームに係る第2の操作方向の指示の入力のために、タッチパネルにおいて視認可能な態様で設けられた領域であってもよいし、第1入力領域とは異なる領域であって、ゲームに係る第2の操作方向の指示の入力のために、タッチパネルにおいて視認されない態様で設けられた仮想的な領域であってもよい。
 また、上記態様において、「第1条件」とは、例えば、タッチ位置情報の示すタッチ位置の存在範囲についての条件であってもよいし、タッチ位置情報の示すタッチ位置の履歴についての条件であってもよいし、タッチ位置情報の示すタッチ位置の移動速度についての条件であってもよい。ここで、「タッチ位置情報の示すタッチ位置の履歴についての条件」とは、例えば、タッチ位置情報の示すタッチ位置が第1入力領域に存在する期間の中で、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、所定方向において基準位置から最も離れた位置であるという条件であってもよい。具体的には、「タッチ位置情報の示すタッチ位置の履歴についての条件」とは、例えば、第1入力領域が、第2入力領域よりも第1の方向の位置に存在する場合に、タッチ位置情報の示すタッチ位置が第1入力領域に存在する期間の中で、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第1の方向において第2入力領域から最も離れた位置であるという条件であってもよい。また、「タッチ位置情報の示すタッチ位置の存在範囲についての条件」とは、例えば、タッチ位置情報の示すタッチ位置が第1入力領域に存在する期間の中で、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第1入力領域において、所定時間以上に亘り所定の範囲に存在するという条件であってもよい。具体的には、「タッチ位置情報の示すタッチ位置の存在範囲についての条件」とは、例えば、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第1入力領域において、所定時間以上に亘り略同じ位置であるという条件であってもよい。ここで、ある位置と他の位置とが「略同じ位置」であるとは、例えば、ある位置と他の位置とが同一の位置であってもよいし、ある位置と他の位置とが所定の距離以下であるという位置関係を有することであってもよい。「第2条件」とは、例えば、タッチ位置情報の示すタッチ位置の存在範囲についての条件であってもよいし、タッチ位置情報の示すタッチ位置の履歴についての条件であってもよいし、タッチ位置情報の示すタッチ位置の移動速度についての条件であってもよい。具体的には、「第2条件」とは、例えば、第2入力領域が、第1入力領域よりも第2の方向の位置に存在する場合に、タッチ位置情報の示すタッチ位置が第2入力領域に存在する期間の中で、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第2の方向において第1入力領域から最も離れた位置であるという条件であってもよい。また、「第2条件」とは、例えば、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第2入力領域において、所定時間以上に亘り略同じ位置であるという条件であってもよい。
 また、上記態様において、「タッチ位置に基づく位置」とは、例えば、タッチ位置を用いて特定される位置であってもよいし、タッチ位置を基準として定められる位置であってもよい。具体的には、「タッチ位置に基づく位置」とは、例えば、タッチ位置と同一の位置であってもよいし、所定期間におけるタッチ位置の平均位置であってもよいし、タッチ位置と所定の距離以下の位置であってもよい。
[付記2]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記1に記載の記録媒体であって、前記特定部は、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第1入力領域を含む第1領域(例えば、拡張領域RDXr)に存在し、前記第1条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第2入力領域を含む第2領域(例えば、拡張領域RDXl)に存在し、前記第2条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する、ことを特徴とする。
 この態様において、決定部は、第1の位置及び第2の位置の2つの特徴位置を用いて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定する。従って、この態様において、決定部は、入力領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、入力領域の位置を修正することが可能となる。
 また、この態様によれば、決定部が、2つの特徴位置を用いて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定するため、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
 また、この態様によれば、第1入力領域を含む第1領域におけるタッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、第2入力領域を含む第2領域におけるタッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する。すなわち、この態様によれば、タッチ位置が入力領域の外部に外れた場合であっても、当該タッチ位置に基づく特徴位置を用いて、入力領域の位置を修正することができる。このため、この態様によれば、例えば、タッチ位置が入力領域に存在する場合に限りにおいて入力領域の位置を修正する場合と比較して、多様なタッチの態様に柔軟に対応した入力領域の設定が可能となる。
 なお、上記態様において、「第1領域」とは、例えば、第1入力領域と同一の領域であってもよいし、第1入力領域を含む第1入力領域よりも広い領域であってもよい。「第2領域」とは、例えば、第1領域を含まない領域であって、第2入力領域と同一の領域であってもよいし、第1領域を含まない領域であって、第2入力領域を含む第2入力領域よりも広い領域であってもよい。
[付記3]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記1に記載の記録媒体であって、前記特定部は、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第1入力領域とは異なる位置に存在する状態から、前記第1入力領域に存在する状態に変化した場合に、当該変化後のタッチ位置に基づく位置を、前記第1の位置として特定し、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第2入力領域とは異なる位置に存在する状態から、前記第2入力領域に存在する状態に変化した場合に、当該変化後のタッチ位置に基づく位置を、前記第2の位置として特定する、ことを特徴とする。
 この態様において、例えば、第1の時刻において、特定部が、一の入力領域に存在するタッチ位置に基づく位置を、特徴位置として特定し、第1の時刻の後の第2の時刻において、タッチ位置が、一の入力領域の外部に存在し、第2の時刻の後の第3の時刻において、タッチ位置が、再び、一の入力領域に存在する場合に、特定部は、第3の時刻におけるタッチ位置に基づく位置を、特徴位置として特定する。このため、この態様において、特定部は、第1の時刻において特定した特徴位置に束縛されることなく、第3の時刻において新たに特徴位置を設定することができる。すなわち、この態様において、決定部は、タッチ位置が変化する場合であっても、過去の時刻において特定した特徴位置に束縛されることなく、当該タッチ位置の変化に従って、柔軟に入力位置を決定することが可能となる。
[付記4]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記1または3に記載の記録媒体であって、前記特定部は、前記タッチ期間のうち、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が前記第1入力領域に存在する第1タッチ期間(例えば、入力領域タッチ期間TRr)の中で、前記タッチ位置が、第1の方向(例えば、+Xv方向)において基準位置から最も離れた場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第1の位置として特定し、前記タッチ期間のうち、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が前記第2入力領域に存在する第2タッチ期間(例えば、入力領域タッチ期間TRl)の中で、前記タッチ位置が、第2の方向(例えば、-Xv方向)において前記基準位置から最も離れた場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第2の位置として特定する、ことを特徴とする。
 一般的に、第1入力領域に存在するタッチ位置のうち、基準位置から第1の方向に最も離れたタッチ位置と、第2入力領域に存在するタッチ位置のうち、基準位置から第2の方向に最も離れたタッチ位置との、相対的な位置関係、及び、間隔は、ユーザ毎のタッチの態様に応じて変動する。そして、本態様において、特定部は、タッチ位置が第1入力領域に存在し、且つ、基準位置から第1の方向に最も離れた場合に、当該タッチ位置に基づく位置を第1の位置として特定し、タッチ位置が第2入力領域に存在し、且つ、基準位置から第2の方向に最も離れた場合に、当該タッチ位置に基づく位置を第2の位置として特定する。このため、本態様によれば、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
 なお、上記態様において、「基準位置」とは、例えば、第1入力領域と第2入力領域の間の位置であってもよいし、第1入力領域及び第2入力領域から略等距離となる位置であってもよいし、タッチパネル上の任意の位置であってもよい。
 また、上記態様において、「第1の方向」とは、例えば、基準位置から第1入力領域に含まれる任意の位置を示す方向であってもよいし、基準位置から第1入力領域に含まれる任意の位置を示す方向とは異なる方向であってもよい。「第2の方向」は、第1の方向とは異なる方向である。「第2の方向」は、例えば、第1の方向とは反対の方向であってもよいし、第1の方向と交差する方向であってもよい。具体的には、「第2の方向」とは、例えば、基準位置から第2入力領域に含まれる任意の位置を示す方向であってもよいし、基準位置から第2入力領域に含まれる任意の位置を示す方向とは異なる方向であってもよい。
[付記5]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記1または3に記載の記録媒体であって、前記特定部は、前記タッチ期間のうち、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が前記第1入力領域に存在する第1タッチ期間の中で、前記タッチ位置が、前記第1タッチ期間におけるタッチ位置の履歴に基づいて定められる第1参照位置よりも第1の方向の位置に存在する場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第1の位置として特定し、前記タッチ期間のうち、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が前記第2入力領域に存在する第2タッチ期間の中で、前記タッチ位置が、前記第2タッチ期間におけるタッチ位置の履歴に基づいて定められる第2参照位置よりも第2の方向の位置に存在する場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第2の位置として特定する、ことを特徴とする。
 一般的に、第1タッチ期間の中で、タッチ位置が、第1参照位置よりも第1の方向の位置に存在する場合における、当該タッチ位置と、第2タッチ期間の中で、タッチ位置が、第2参照位置よりも第2の方向の位置に存在する場合における、当該タッチ位置との、相対的な位置関係、及び、間隔は、ユーザ毎のタッチの態様に応じて変動する。そして、本態様において、特定部は、第1タッチ期間の中で、タッチ位置が、第1参照位置よりも第1の方向の位置に存在する場合における、当該タッチ位置に基づく位置を第1の位置として特定し、第2タッチ期間の中で、タッチ位置が、第2参照位置よりも第2の方向の位置に存在する場合における、当該タッチ位置に基づく位置を第2の位置として特定する。このため、本態様によれば、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
 なお、上記態様において、「第1参照位置」とは、例えば、第1タッチ期間のうち現在時刻よりも過去の期間の中で、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第1の方向において、第1入力領域と第2入力領域の間の位置から最も離れた位置に存在する時刻における、タッチ位置情報の示すタッチ位置に基づく位置であってもよい。また、「第1参照位置」とは、例えば、第1タッチ期間のうち、現在時刻よりも過去の期間における、タッチ位置情報の示すタッチ位置の平均位置であってもよい。「第2参照位置」とは、例えば、第2タッチ期間のうち現在時刻よりも過去の期間の中で、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第2の方向において、第1入力領域と第2入力領域の間の位置から最も離れた位置に存在する時刻における、タッチ位置情報の示すタッチ位置に基づく位置であってもよい。また、「第2参照位置」とは、例えば、第2タッチ期間のうち、現在時刻よりも過去の期間における、タッチ位置情報の示すタッチ位置の平均位置であってもよい。
[付記6]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記4に記載の記録媒体であって、前記決定部は、前記第1の位置及び前記第2の位置の間の位置を、前記基準位置として決定し、前記第1入力領域が、前記基準位置よりも第1の方向の位置に存在するように、前記第1入力領域の位置を決定し、前記第2入力領域が、前記基準位置よりも第2の方向の位置に存在するように、前記第2入力領域の位置を決定する、ことを特徴とする。
 一般的に、第1入力領域に存在するタッチ位置のうち、基準位置から第1の方向に最も離れたタッチ位置と、第2入力領域に存在するタッチ位置のうち、基準位置から第2の方向に最も離れたタッチ位置との、相対的な位置関係、及び、間隔は、ユーザ毎のタッチの態様に応じて変動する。そして、本態様において、特定部は、タッチ位置が、基準位置よりも第1の方向の位置に設定された第1入力領域に存在し、且つ、基準位置から第1の方向に最も離れた場合に、当該タッチ位置に基づく位置を第1の位置として特定し、タッチ位置が、基準位置よりも第2の方向の位置に設定された第2入力領域に存在し、且つ、基準位置から第2の方向に最も離れた場合に、当該タッチ位置に基づく位置を第2の位置として特定する。このため、本態様によれば、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
[付記7]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記4または6に記載の記録媒体であって、前記決定部は、前記タッチパネルにタッチがない状態から、前記タッチパネルにタッチがある状態に変化した場合、当該変化後に前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置に基づく位置を、前記基準位置として決定する、ことを特徴とする。
 この態様において、決定部は、タッチパネルに対するタッチが無い状態からタッチがある状態に変化した場合に、タッチがある状態に変化した後におけるタッチ位置に基づく位置を、基準位置として決定する。すなわち、この態様において、決定部は、タッチパネルに対するタッチが発生した際のタッチ位置により特定された第1の位置及び第2の位置に基づいて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定する。このため、この態様によれば、例えば、基準位置並びに第1入力領域及び第2入力領域の位置が予め定められている場合と比較して、タッチパネルに対するタッチが発生した場合において、所望の入力領域とは異なる入力領域に誤ってタッチする可能性を低減することが可能となる。換言すれば、この態様によれば、例えば、基準位置並びに第1入力領域及び第2入力領域の位置が予め定められている場合と比較して、誤入力が発生する可能性を低減することが可能となる。
[付記8]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記1または3に記載の記録媒体であって、前記特定部は、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第1入力領域において、所定時間以上に亘り略同じ位置である場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第1の位置として特定し、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第2入力領域において、前記所定時間以上に亘り略同じ位置である場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第2の位置として特定する、ことを特徴とする。
 この態様において、特定部は、タッチ位置が入力領域において所定時間以上に亘り略同じ位置である場合に、当該タッチ位置に基づく位置を、特徴位置として特定する。一般的に、タッチ位置が入力領域において略同じ位置を維持する場合、当該タッチをしたユーザが、当該入力領域をタッチする意思を有している可能性が高く、当該タッチが誤入力ではない可能性が高い。このため、この態様によれば、ユーザの意思に反した位置に第1入力領域及び第2入力領域が設定されることを防止することができる。
[付記9]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記1乃至8に記載の記録媒体であって、前記決定部は、前記第1入力領域が、基準位置よりも第1の方向の位置に存在するように、前記第1入力領域の位置を決定し、前記第2入力領域が、前記基準位置よりも、前記第1の方向とは反対の第2の方向の位置に存在するように、前記第2入力領域の位置を決定する、ことを特徴とする。
 一般的に、タッチ期間において、タッチ位置が、例えば、基準位置よりも第1の方向の位置に存在する第1入力領域と、基準位置よりも第2の方向の位置に存在する第2入力領域との間を往復する場合、タッチ位置が、所望の位置よりも、第1の方向または第2の方向にずれる可能性が高い。特に、第1入力領域が基準位置から見て第2入力領域の反対側に設けられている場合、第1入力領域が基準位置から見て第2入力領域とは反対側では無い位置に設けられている場合と比較して、第1入力領域内の任意の位置と第2入力領域内の任意の位置との間の距離が大きくなる可能性が高くなる。すなわち、第1入力領域が基準位置から見て第2入力領域の反対側に設けられている場合、第1入力領域が基準位置から見て第2入力領域とは反対側では無い位置に設けられている場合と比較して、第1入力領域または第2入力領域における所望の位置に対するタッチ位置のずれの量が大きくなる可能性が高くなる。
 これに対して、本態様に係る決定部は、第1入力領域におけるタッチ位置に基づく第1の位置と、第2入力領域におけるタッチ位置に基づく第2の位置と、に基づいて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を修正する。すなわち、本態様に係る決定部は、所望の位置に対するタッチ位置のずれが生じる場合に、当該ずれに応じて定められる第1の位置及び第2の位置に基づいて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を修正することができる。そして、本態様では、上述のとおり、第1入力領域が基準位置から見て第2入力領域の反対側に設けられているため、第1入力領域が基準位置から見て第2入力領域とは反対側では無い位置に設けられている場合と比較して、第1の位置及び第2の位置が、所望の位置に対するタッチ位置のずれを、より鋭敏に反映した位置となる可能性が高くなる。従って、本態様において、決定部は、タッチ位置が第1の方向または第2の方向にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を修正することができる。このため、本態様によれば、例えば、第1入力領域及び第2入力領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
[付記10]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記9に記載の記録媒体であって、前記決定部は、前記基準位置から前記第1の方向に延在する第1基準線とのなす角度が、第1の角度以下の領域の少なくとも一部を、前記第1入力領域として決定し、前記基準位置から前記第2の方向に延在する第2基準線とのなす角度が、第2の角度以下の領域の少なくとも一部を、前記第2入力領域として決定する、ことを特徴とする。
 この態様において、決定部は、一例として、第1入力領域を、基準位置から第1の方向に向けて広がる扇形の領域として定め、第2入力領域を、基準位置から第2の方向に向けて広がる扇形の領域として定める。このため、この態様によれば、例えば、ユーザが指によりタッチパネルをタッチする場合に、ユーザは、指を基準位置にタッチさせつつ第1の方向に傾けることで、第1入力領域をタッチすることが可能となり、指を基準位置にタッチさせつつ第2の方向に傾けることで、第2入力領域をタッチすることが可能となる。すなわち、この態様によれば、例えば、ユーザが指によりタッチパネルにタッチする場合に、ユーザは、指をタッチパネルから離間させることなく、第1入力領域及び第2入力領域の2つの入力領域をタッチすることが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、第1入力領域へのタッチと第2入力領域へのタッチとの間で指をタッチパネルから離間させる必要がある場合と比較して、ユーザは、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作と、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作との切り替えを、容易に行うことが可能となる。
 なお、上記態様において、「第1の角度」とは、90度以下の角度であってもよい。「第1の角度」とは、例えば、45度であってもよい。「第2の角度」とは、90度以下の角度であってもよい。「第2の角度」とは、例えば、45度であってもよい。
[付記11]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記1乃至10に記載の記録媒体であって、前記決定部は、前記第1入力領域が、基準位置よりも第1の方向の位置に存在するように、前記第1入力領域の位置を決定し、前記第2入力領域が、前記基準位置よりも第2の方向の位置に存在するように、前記第2入力領域の位置を決定し、前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記ゲームに係る第3の操作方向の指示を入力するための第3入力領域の位置を決定し、前記第3入力領域は、前記基準位置よりも第3の方向に位置し、前記第2の方向は、前記第1の方向とは反対の方向であり、前記第3の方向は、前記第1の方向及び前記第2の方向と交差する方向である、ことを特徴とする。
 この態様によれば、決定部は、第1の位置及び第2の位置に基づいて、第1入力領域、第2入力領域、及び、第3入力領域の位置を決定する。このため、この態様によれば、例えば、タッチ位置が第3入力領域に存在する場合における当該タッチ位置を第3の位置として特定し、第1の位置、第2の位置、及び、第3の位置に基づいて、第1入力領域、第2入力領域、及び、第3入力領域の位置を決定する態様と比較して、第3入力領域へのタッチの頻度が、第1入力領域及び第2入力領域へのタッチの頻度よりも低い場合においても、第3入力領域の位置を正確に決定することが可能となる。
 なお、上記態様において、「第3の方向」は、例えば、第1の方向及び第2の方向と直交する方向であってもよい。
[付記12]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記1乃至11に記載の記録媒体であって、前記決定部は、前記特定部が、前記第1の位置及び前記第2の位置を特定した場合に、基準位置から前記第1の位置を示す方向を、第1の方向として決定し、前記基準位置から前記第2の位置を示す方向を、第2の方向として決定し、前記第1の方向及び前記第2の方向に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する、ことを特徴とする。
 この態様において、決定部は、第1の位置に応じて定められる第1の方向と、第2の位置に応じて定められる第2の方向と、に基づいて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定する。従って、この態様において、決定部は、入力領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、タッチパネルに固定された座標系における入力領域の傾きを修正することが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、タッチパネルに固定された座標系における入力領域の傾きが固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
[付記13]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記1乃至12に記載の記録媒体であって、前記プロセッサを、前記タッチパネルにタッチがない状態から、前記タッチパネルにタッチがある状態に変化した場合と、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第1入力領域とは異なる位置に存在する状態から、前記第1入力領域に存在する状態に変化した場合と、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第2入力領域とは異なる位置に存在する状態から、前記第2入力領域に存在する状態に変化した場合と、のうち、少なくとも一つの場合に、前記タッチパネルを振動させる振動制御部(例えば、振動制御部116)、として更に機能させる、ことを特徴とする。
 この態様によれば、例えば、ユーザが指によりタッチパネルにタッチする場合に、ユーザは、タッチの有無の変化、及び、タッチ位置の変化の少なくとも一方を、タッチパネルの振動として、触覚により直感的に把握することが可能となる。
[付記14]
 本発明の一態様に係る情報処理装置は、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1入力領域に存在し、前記タッチ位置に関連する第1条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2入力領域に存在し、前記タッチ位置に関連する第2条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する特定部と、前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する決定部と、を備える、ことを特徴とする。
 この態様において、決定部は、特徴位置に基づいて、入力領域の位置を決定する。従って、この態様において、決定部は、入力領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、入力領域の位置を修正することが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、入力領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
 また、この態様によれば、決定部が、2つの特徴位置を用いて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定する。このため、この態様によれば、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
[付記15]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、プロセッサを、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、第1の指示を入力するための第1入力領域に存在し、前記タッチ位置に関連する第1条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、第2の指示を入力するための第2入力領域に存在し、前記タッチ位置に関連する第2条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する特定部と、前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する決定部と、して機能させる、ことを特徴とするプログラムを記録した非一過性の記録媒体である。
 この態様において、決定部は、特徴位置に基づいて、入力領域の位置を決定する。従って、この態様において、決定部は、入力領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、入力領域の位置を修正することが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、入力領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
 また、この態様によれば、決定部が、2つの特徴位置を用いて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定する。このため、この態様によれば、任意のユーザに対して、第1の指示の入力を行うための操作、及び、第2の指示の入力を行うための操作における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
 なお、上記態様において、「第1の指示」は、例えば、タッチパネルを用いて提供されるゲームに関する指示であってもよいし、タッチパネルを用いて提供される任意のサービスに係る指示であってもよい。「第2の指示」は、例えば、第1の指示とは異なる指示であって、タッチパネルを用いて提供されるゲームに関する指示であってもよいし、第1の指示とは異なる指示であって、タッチパネルを用いて提供される任意のサービスに係る指示であってもよい。
[付記16]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、プロセッサを、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1入力領域に存在する場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定可能であり、前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2入力領域に存在する場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定可能な特定部と、前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する決定部と、して機能させる、ことを特徴とするプログラムを記録した非一過性の記録媒体である。
 この態様において、決定部は、特徴位置に基づいて、入力領域の位置を決定する。従って、この態様において、決定部は、入力領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、入力領域の位置を修正することが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、入力領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
 また、この態様によれば、決定部が、2つの特徴位置を用いて、第1入力領域及び第2入力領域の位置を決定する。このため、この態様によれば、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
[付記17]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、情報処理装置(例えば、端末装置10B)のプロセッサ(例えば、プロセッサ1000)を、タッチパネル(例えば、タッチパネル1002)におけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部(例えば、タッチ位置情報取得部113)と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向(例えば、+Xs方向)の指示を入力するための第1領域(例えば、入力領域RDr)に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第1の特徴位置(例えば、特徴位置CPr)を決定し、前記タッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向(例えば、-Xs方向)の指示を入力するための第2領域(例えば、入力領域RDl)に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第2の特徴位置(例えば、特徴位置CPl)を決定する特徴位置決定部(例えば、特徴位置決定部114B)と、前記第1領域と前記第2領域との間に配置され、前記ゲームに係る操作方向の指示を受け付けない第3領域(例えば、ニュートラル領域RN)の位置を、前記特徴位置決定部が決定した前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置に基づいて、決定する配置決定部(例えば、操作領域決定部115B)と、して機能させる、ことを特徴とするプログラムを記録した非一過性の記録媒体(例えば、メモリ1001)である。
 この態様において、特徴位置決定部は、第1領域におけるタッチ位置に基づく位置である第1の特徴位置と、第2領域におけるタッチ位置に基づく位置である第2の特徴位置(以下、第1の特徴位置及び第2の特徴位置を、「特徴位置」と総称する場合がある)と、に基づいて、第1領域と第2領域との間に配置され、ゲームに係る操作方向の指示を受け付けない第3領域の位置を決定する。従って、この態様において、特徴位置決定部は、第1領域又は第2領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、第3領域の位置を修正することが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、第3領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
 ところで、1つの特徴位置に基づいて、第3領域の位置を定める態様(以下、当該態様を、「対比例」と称する)も考えられる。具体的には、対比例では、一例として、1つの特徴位置に対応する位置に、第1領域の中心位置または重心等の、第1領域の代表となる位置である第1代表位置を決定し、また、第1代表位置に対応する位置に、第2領域の中心位置または重心等の、第2領域の代表となる位置である第2代表位置を決定する(以下、第1代表位置及び第2代表位置を、「代表位置」と総称する場合がある)。例えば、対比例では、1つの特徴位置を、第1代表位置として決定し、また、第1代表位置と所定の位置関係を有する位置を、第2代表位置として決定し、第1代表位置と第2代表位置との間の位置を第3領域の中心位置として決定する。すなわち、対比例においては、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との相対的な位置関係、または、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との間隔を、調整することはできない。換言すれば、対比例は、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との相対的な位置関係が所定の位置関係に維持されるという制約、または、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との間隔が所定の間隔に維持されるという制約の下で、第1領域、第2領域及び第3領域の位置を決定するものに過ぎない。
 他方、例えば、ユーザが指によりタッチパネルをタッチする場合、ユーザの指の大きさ及び形状は、ユーザ毎に異なる。また、例えば、ユーザが指によりタッチパネルをタッチする場合、ユーザが指をタッチパネルにタッチさせる際の圧力、タッチパネルに対する指の傾き、及び、指の動かし方等も、ユーザ毎に異なる。このように、ユーザが指によりタッチパネルをタッチする場合、当該タッチの態様は、ユーザ毎に異なる。このため、ユーザが指によりタッチパネルをタッチする場合、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との相対的な位置関係、及び、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との間隔も、ユーザ毎に異なることになる。従って、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作における操作性を良好に保つためには、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との相対的な位置関係、及び、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との間隔を、ユーザ毎のタッチの態様に応じて調整することが好ましい。
 しかし、対比例では、上述のとおり、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との相対的な位置関係、または、各特徴位置と第1領域及び第2領域の各々の代表位置との間隔を、調整することが困難である。このため、対比例では、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、操作方向の指示の入力を行わない場合における、操作性を良好に保つことは難しい。
 これに対して、本態様によれば、特徴位置決定部が、第1の特徴位置及び第2の特徴位置を用いて、第1領域と第2領域との間に配置される第3領域の位置を決定する。そして、一般的に、第1の特徴位置と第2の特徴位置との相対的な位置関係、及び、第1の特徴位置と第2の特徴位置との間隔は、ユーザ毎のタッチの態様に応じて定められる可能性が高い。このため、本態様によれば、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、操作方向の指示の入力を行わない場合における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
 なお、上記態様において、「ゲームに係る第1の操作方向」とは、「ゲームに係る操作方向」の一例である。「ゲームに係る操作方向」とは、例えば、ゲームに係る仮想空間における方向であってもよいし、ゲームに係る画面における方向であってもよい。「ゲームに係る仮想空間における方向」とは、例えば、ゲームに係る仮想空間におけるゲーム要素の位置及び姿勢の一方または両方の変化の方向である。ここで、「ゲーム要素」とは、例えば、ゲームに係る仮想空間に存在する仮想的な物体であってもよいし、ゲームに係る仮想空間を撮像する仮想カメラであってもよい。このうち、「ゲームに係る仮想空間に存在する仮想的な物体」とは、例えば、ゲームに係るキャラクタ、及び、ゲームに係るオブジェクトを含む概念であってもよい。「ゲームに係る画面における方向」とは、例えば、ゲームに係る画面において表示される仮想的な物体を示す画像の、当該画面における位置及び姿勢の一方または両方の変化の方向でもよいし、ゲームに係るメニュー画面において表示されるポインタ等の、ゲームの進行に関係しないゲーム要素を示す画像の、当該メニュー画面における移動方向でもよい。
 また、上記態様において、「ゲームに係る第2の操作方向」とは、「ゲームに係る操作方向」の他の例である。ここで、「第2の操作方向」は、第1の操作方向とは異なる方向である。「第2の操作方向」は、例えば、第1の操作方向とは反対の方向であってもよい。
 また、上記態様において、「第1領域」とは、例えば、ゲームに係る第1の操作方向の指示の入力のために、タッチパネルにおいて視認可能な態様で設けられた領域であってもよいし、ゲームに係る第1の操作方向の指示の入力のために、タッチパネルにおいて視認されない態様で設けられた仮想的な領域であってもよい。「第2領域」とは、例えば、第1領域とは異なる領域であって、ゲームに係る第2の操作方向の指示の入力のために、タッチパネルにおいて視認可能な態様で設けられた領域であってもよいし、第1領域とは異なる領域であって、ゲームに係る第2の操作方向の指示の入力のために、タッチパネルにおいて視認されない態様で設けられた仮想的な領域であってもよい。「第3領域」とは、例えば、ゲームに係る操作方向の指示を受け付けない領域であって、タッチパネルにおいて視認可能な態様で第1領域及び第2領域との間に設けられた領域であってもよいし、タッチパネルにおいて視認されない態様で第1領域及び第2領域との間に設けられた領域であってもよい。また、ゲームに係る処理に着目した場合、「第3領域に指がタッチしている状態」は、「タッチパネルから指が離れている状態」と同様な状態である。なお、「第1領域と第2領域との間に配置される第3領域」の状態は、第1領域内と第2領域内とに端点を有し、第3領域を通過する直線を引くことができる位置関係に第1領域、第2領域及び第3領域が配置されている状態である。
 また、上記態様において、「タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定」とは、例えば、第1領域が、第2領域よりも第1の方向の位置に存在する場合に、タッチ位置情報の示すタッチ位置が第1領域に存在する期間の中で、第1の方向において第2領域から最も離れたタッチ位置に基づく位置を第1の特徴位置にする決定であってもよい。ここで、「タッチ位置に基づく位置」とは、例えば、タッチ位置と同一の位置であってもよいし、タッチ位置と所定の距離以下の位置であってもよい。また、「タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定」とは、タッチ位置情報の示すタッチ位置が第1領域に存在する期間の中で、第1の方向において第2領域から最も離れたタッチ位置でない場合に、現状の第1の特徴位置を維持する決定であってもよい。
 あるいは、「タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定」とは、例えば、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第1領域において、所定時間以上に亘り略同じ位置である場合に、所定時間以上に亘り略同じ位置にあるタッチ位置に基づく位置を第1の特徴位置にする決定であってもよい。ここで、ある位置と他の位置とが「略同じ位置」であるとは、例えば、ある位置と他の位置とが同一の位置であってもよいし、ある位置と他の位置とが所定の距離以下であるという位置関係を有することであってもよい。また、「タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定」とは、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第1領域において、略同じ位置に留まっている時間が所定時間未満の場合に、現状の第1の特徴位置を維持する決定であってもよい。
 「タッチ位置に基づいて第2の特徴位置を決定」とは、例えば、第2領域が、第1領域よりも第2の方向の位置に存在する場合に、タッチ位置情報の示すタッチ位置が第2領域に存在する期間の中で、第2の方向において第1領域から最も離れたタッチ位置に基づく位置を第2の特徴位置にする決定であってもよい。また、「タッチ位置に基づいて第2の特徴位置を決定」とは、例えば、タッチ位置情報の示すタッチ位置が、第2領域において、所定時間以上に亘り略同じ位置である場合に、所定時間以上に亘り略同じ位置にあるタッチ位置に基づく位置を第2の特徴位置にする決定であってもよい。また、「タッチ位置に基づいて第2の特徴位置を決定」とは、「タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定」と同様に、現状の第2の特徴位置を維持する決定であってもよい。
[付記18]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記17に記載の記録媒体であって、前記配置決定部は、前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置の少なくとも一方に基づいて、前記第3領域の大きさを決定する、ことを特徴とする。
 この態様において、配置決定部は、第1の特徴位置及び第2の特徴位置の少なくとも一方に基づいて、第3領域の大きさを決定する。例えば、配置決定部は、特徴位置と第3領域との距離が所定の距離に維持されるように、第3領域の大きさを決定する。このため、ユーザは、指を第3領域から第1領域及び第2領域の何れかに移動させた場合、所定の距離に対応する一定量だけ指を戻せばタッチ位置を第3領域に戻すことができる。従って、この態様によれば、第3領域の大きさが固定されている場合と比較して、操作性を向上させることが可能となる。
 なお、上記態様において、「第1の特徴位置及び第2の特徴位置の少なくとも一方に基づいて第3領域の大きさを決定」とは、例えば、第1の特徴位置及び第2の特徴位置のうち、継続中のタッチにより更新された特徴位置と第3領域との距離を一定又は略一定に維持するように、第3領域の大きさを決定することでもよい。また、更新された特徴位置の第1の方向(第2の方向)における移動量の大きさに応じて、更新された特徴位置との距離を調整して、第3領域の大きさを決定してもよい。ここで、「更新された特徴位置と第3領域との距離」とは、例えば、更新された第1の特徴位置(又は第2の特徴位置)と第3領域の中心とを結ぶ直線において、第1の特徴位置(又は第2の特徴位置)から第3領域の境界線(縁)までの距離である。第3領域の境界線は、正確には、第3領域及び第1領域(第2の特徴位置が端点の場合は第2領域)の境界線である。なお、「更新された特徴位置と第3領域との距離」は、第3領域の中心から第1の方向(又は第2の方向)に延在する線を第1軸とした場合、第1の特徴位置(又は第2の特徴位置)の第1軸の座標と、第3領域の境界線の第1軸との交点との差で表される距離でもよい。
[付記19]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記17に記載の記録媒体であって、配置決定部は、第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離に基づいて、第3領域の大きさを決定する、ことを特徴とする。
 この態様では、例えば、配置決定部は、第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離に対する第3領域の大きさ(例えば、第3領域の幅等)の比率を維持するように、第3領域の大きさを決定する。この態様では、第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離に基づいて第3領域の大きさが決定されるため、第3領域の大きさが操作性を低下させるほどの大きさになることを抑止することができる。従って、この態様によれば、第3領域の大きさが固定されている場合と比較して、操作性を向上させることが可能となる。
 なお、上記態様において、「第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離に基づいて第3領域の大きさを決定」とは、例えば、第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離(DCP)と第3領域の直径(2・r)との比を維持するように、第3領域の大きさを決定することでもよい(DCP/(2・r)=一定)。また、更新された特徴位置との距離を所定値(DIS)に維持するように、第3領域の直径(2・r)を第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離(DCP)から決定してもよい(2・r=DCP-2・DIS)。
[付記20]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記18または付記19に記載の記録媒体であって、前記配置決定部は、前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置の少なくとも一方に基づいて算出した前記第3領域の大きさが予め決められた上限値を超える場合、前記第3領域の大きさを前記上限値に決定する、ことを特徴とする。
 この態様では、配置決定部が、第1の特徴位置及び第2の特徴位置の少なくとも一方に基づいて算出した第3領域の大きさが予め決められた上限値を超える場合、第3領域の大きさを上限値に決定するため、第3領域の大きさが操作性を低下させるほどの大きさになることを抑止することができる。従って、この態様によれば、第3領域の大きさの上限値が決められていない場合と比較して、操作性を向上させることが可能となる。
 なお、上記態様において、「第1の特徴位置及び第2の特徴位置の少なくとも一方に基づいて算出した第3領域の大きさ」は、「第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離に基づいて算出した第3領域の大きさ」も含む。
[付記21]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記17乃至付記20に記載の記録媒体であって、前記第3領域の大きさには、下限値が予め決められている、ことを特徴とする。
 この態様によれば、第3領域の大きさには、下限値が予め決められているため、第3領域の大きさが操作性を低下させるほど小さくなることを抑止することができる。従って、この態様によれば、第3領域の大きさの下限値が決められていない場合と比較して、操作性を向上させることが可能となる。
[付記22]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記17乃至付記21に記載の記録媒体であって、前記配置決定部は、前記第1の特徴位置と前記第2の特徴位置との距離に基づいて、前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置の一方と前記第3領域との距離を決定する、ことを特徴とする。
 一般的に、第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離が大きくなる場合、指が大きく動いていることが想定される。指を大きく動かすと、第3領域側に指が若干戻る場合がある。この場合、特徴位置と第3領域との距離が小さいと、第1領域及び第2領域の何れかに存在すべきタッチ位置が第3領域に移動し、誤操作が生じる可能性がある。この態様では、第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離が大きくなるにしたがい、特徴位置と第3領域との距離を大きくすることにより、第1領域及び第2領域の何れかに存在すべきタッチ位置が第3領域に移動することを抑止することができる。この結果、誤操作が生じる可能性を低減させることができる。
 また、この態様では、第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離が大きくなるにしたがい、特徴位置と第3領域との距離を大きくすることにより、第3領域が大きくなり過ぎることを抑止することができる。従って、この態様によれば、特徴位置と第3領域との距離が固定されている場合と比較して、操作性を向上させることが可能となる。
 なお、上記態様において、「第1の特徴位置及び第2の特徴位置の一方と第3領域との距離」とは、例えば、第1の特徴位置(又は第2の特徴位置)と第3領域の中心とを結ぶ直線において、第1の特徴位置(又は第2の特徴位置)から第3領域の境界線(縁)までの距離である。あるいは、「第1の特徴位置及び第2の特徴位置の一方と第3領域との距離」は、第3領域の中心から第1の方向(又は第2の方向)に延在する線を第1軸とした場合、第1の特徴位置(又は第2の特徴位置)の第1軸の座標と、第3領域の境界線の第1軸との交点との差で表される距離でもよい。
[付記23]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記17乃至付記22に記載の記録媒体であって、前記配置決定部は、前記第1の特徴位置と前記第2の特徴位置との距離に基づいて、前記第3領域の位置を決定する、ことを特徴とする。
 この態様では、例えば、特徴位置決定部は、第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離に基づく位置(例えば、第1の特徴位置と第2の特徴位置との中点)が第3領域の中心となるように、第3領域の位置を決定する。なお、第3領域の位置が調整される場合は、第1の特徴位置及び第2の特徴位置の一方のみが動くため、第1の特徴位置と第2の特徴位置との中点を「第1の特徴位置と第2の特徴位置との距離に基づく位置」としても問題ない。従って、この態様において、特徴位置決定部は、第1領域又は第2領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、第3領域の位置を修正することが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、第3領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
[付記24]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記17乃至付記23に記載の記録媒体であって、前記特徴位置決定部は、前記第1領域を含む第1方向領域(例えば、第1方向領域RR)に前記タッチ位置が存在する場合、前記タッチ位置に基づいて前記第1の特徴位置を決定し、前記第2領域を含む第2方向領域(例えば、第2方向領域RL)に前記タッチ位置が存在する場合、前記タッチ位置に基づいて前記第2の特徴位置を決定する、ことを特徴とする。
 この態様において、特徴位置決定部は、第1の特徴位置及び第2の特徴位置の2つの特徴位置を用いて、第1領域及び第2領域の位置を決定する。従って、この態様において、特徴位置決定部は、第1領域又は第2領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、第1領域、第2領域及び第3領域の位置を修正することが可能となる。
 また、この態様によれば、特徴位置決定部が、2つの特徴位置を用いて、第1領域及び第2領域の位置を決定するため、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、操作方向の指示の入力を行わない場合における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
 また、この態様によれば、第1領域を含む第1方向領域におけるタッチ位置に基づく位置を、第1の特徴位置として特定し、第2領域を含む第2方向領域におけるタッチ位置に基づく位置を、第2の特徴位置として特定する。すなわち、この態様によれば、タッチ位置が第1領域及び第2領域の外部に外れた場合であっても、当該タッチ位置に基づく特徴位置を用いて、第1領域、第2領域及び第3領域の位置を修正することができる。このため、この態様によれば、例えば、タッチ位置が第1領域及び第2領域の何れかに存在する場合に限りにおいて第1領域、第2領域及び第3領域の位置を修正する場合と比較して、多様なタッチの態様に柔軟に対応した第1領域、第2領域及び第3領域の設定が可能となる。
 なお、上記態様において、「第1方向領域」とは、例えば、第1領域と同一の領域であってもよいし、第1領域を含む第1領域よりも広い領域であってもよい。「第2方向領域」とは、例えば、第1方向領域を含まない領域であって、第2領域と同一の領域であってもよいし、第1方向領域を含まない領域であって、第2領域を含む第2領域よりも広い領域であってもよい。
[付記25]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、付記17乃至付記24に記載の記録媒体であって、前記配置決定部は、前記第1領域が、前記第3領域よりも第1の方向の位置に存在するように、前記第1領域の位置を決定し、前記第2領域が、前記第3領域よりも、前記第1の方向とは反対の第2の方向の位置に存在するように、前記第2領域の位置を決定する、ことを特徴とする。
 一般的に、タッチ期間において、タッチ位置が、例えば、第3領域よりも第1の方向の位置に設定された第1領域と、第3領域よりも第2の方向の位置に設定された第2領域との間を往復する場合、タッチ位置が、所望の位置よりも、第1の方向または第2の方向にずれる可能性が高い。特に、第1領域が第3領域の中心から見て第2領域の反対側に設けられている場合、第1領域が第3領域の中心から見て第2領域とは反対側では無い位置に設けられている場合と比較して、第1領域内の任意の位置と第2領域内の任意の位置との間の距離が大きくなる可能性が高くなる。すなわち、第1領域が第3領域の中心から見て第2領域の反対側に設けられている場合、第1領域が第3領域の中心から見て第2領域とは反対側では無い位置に設けられている場合と比較して、第1領域または第2領域における所望の位置に対するタッチ位置のずれの量が大きくなる可能性が高くなる。
 これに対して、本態様に係る配置決定部は、第1領域におけるタッチ位置に基づく第1の特徴位置と、第2領域におけるタッチ位置に基づく第2の特徴位置と、に基づいて、第1領域、第2領域及び第3領域の位置を修正する。すなわち、本態様に係る配置決定部は、所望の位置に対するタッチ位置のずれが生じる場合に、当該ずれに応じて定められる第1の特徴位置及び第2の特徴位置に基づいて、第1領域、第2領域及び第3領域の位置を修正することができる。そして、本態様では、上述のとおり、第1領域が第3領域の中心から見て第2領域の反対側に設けられているため、第1領域が第3領域の中心から見て第2領域とは反対側では無い位置に設けられている場合と比較して、第1の特徴位置及び第2の特徴位置が、所望の位置に対するタッチ位置のずれを、より鋭敏に反映した位置となる可能性が高くなる。従って、本態様において、配置決定部は、タッチ位置が第1の方向または第2の方向にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、第1領域、第2領域及び第3領域の位置を修正することができる。このため、本態様によれば、例えば、第1領域、第2領域及び第3領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
[付記26]
 本発明の一態様に係る情報処理装置は、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定し、前記タッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第2の特徴位置を決定する特徴位置決定部と、前記第1領域と前記第2領域との間に配置され、前記ゲームに係る操作方向の指示を受け付けない第3領域の位置を、前記特徴位置決定部が特定した前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置に基づいて、決定する配置決定部と、を備える、ことを特徴とする。
 この態様において、配置決定部は、特徴位置に基づいて、第1領域と第2領域との間に配置される第3領域の位置を決定する。従って、この態様において、配置決定部は、第1領域又は第2領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、第1領域、第2領域及び第3領域の位置を修正することが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、第3領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
 また、この態様によれば、配置決定部が、2つの特徴位置を用いて、第1領域と第2領域との間に配置される第3領域の位置を決定する。このため、この態様によれば、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、操作方向の指示の入力を行わない場合における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
[付記27]
 本発明の他の態様に係る記録媒体は、プロセッサを、タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、第1の指示を入力するための第1領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定し、前記タッチ位置が、第2の指示を入力するための第2領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第2の特徴位置を決定する特徴位置決定部と、前記第1領域と前記第2領域との間に配置され、前記第1の指示及び前記第2の指示のいずれも受け付けない第3領域の位置を、前記特徴位置決定部が特定した前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置に基づいて、決定する配置決定部と、して機能させる、ことを特徴とするプログラムを記録した非一過性の記録媒体である。
 この態様において、配置決定部は、特徴位置に基づいて、第1領域と第2領域との間に配置される第3領域の位置を決定する。従って、この態様において、配置決定部は、第1領域又は第2領域におけるタッチ位置が徐々にずれる場合であっても、当該タッチ位置のずれに応じて、第1領域、第2領域及び第3領域の位置を修正することが可能となる。このため、この態様によれば、例えば、第3領域の位置が固定されている場合と比較して、タッチパネルへのタッチ位置のずれに伴う誤入力の可能性を低減することが可能となる。
 また、この態様によれば、配置決定部が、2つの特徴位置を用いて、第1領域と第2領域との間に配置される第3領域の位置を決定する。このため、この態様によれば、任意のユーザに対して、第1の操作方向の指示の入力を行うための操作、第2の操作方向の指示の入力を行うための操作、及び、操作方向の指示の入力を行わない場合における操作性を、対比例と比較して良好に保つことが可能となる。
 なお、上記態様において、「第1の指示」は、例えば、タッチパネルを用いて提供されるゲームに関する指示であってもよいし、タッチパネルを用いて提供される任意のサービスに係る指示であってもよい。「第2の指示」は、例えば、第1の指示とは異なる指示であって、タッチパネルを用いて提供されるゲームに関する指示であってもよいし、第1の指示とは異なる指示であって、タッチパネルを用いて提供される任意のサービスに係る指示であってもよい。
 10、10A、10B…端末装置、11、11B…制御部、12…表示部、13…入力部、14…記憶部、15…振動発生部、16…通信部、30A…サーバ装置、31…記憶部、32…通信部、111…ゲーム制御部、112…表示制御部、113…タッチ位置情報取得部、114、114B…特徴位置決定部、115、115B…操作領域決定部、116…振動制御部、1000…プロセッサ、1002…タッチパネル。

Claims (24)

  1.  プロセッサを、
     タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、
     前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1入力領域に存在し、且つ、前記タッチ位置に関連する第1条件を満たす場合に、
     前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、
     前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2入力領域に存在し、且つ、前記タッチ位置に関連する第2条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する特定部と、
     前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する決定部と、
     して機能させる、
     ことを特徴とする、プログラムを記録した非一過性の記録媒体。
  2.  前記特定部は、
     前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、
     前記第1入力領域を含む第1領域に存在し、且つ、前記第1条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、
     前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第2入力領域を含む第2領域に存在し、且つ、前記第2条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する、
     ことを特徴とする、請求項1に記載の記録媒体。
  3.  前記特定部は、
     前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第1入力領域とは異なる位置に存在する状態から、前記第1入力領域に存在する状態に変化した場合に、当該変化後のタッチ位置に基づく位置を、前記第1の位置として特定し、
     前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第2入力領域とは異なる位置に存在する状態から、前記第2入力領域に存在する状態に変化した場合に、当該変化後のタッチ位置に基づく位置を、前記第2の位置として特定する、
     ことを特徴とする、請求項1に記載の記録媒体。
  4.  前記特定部は、
     前記タッチ期間のうち、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が前記第1入力領域に存在する第1タッチ期間の中で、前記タッチ位置が、第1の方向において基準位置から最も離れた場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第1の位置として特定し、
     前記タッチ期間のうち、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が前記第2入力領域に存在する第2タッチ期間の中で、前記タッチ位置が、第2の方向において前記基準位置から最も離れた場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第2の位置として特定する、
     ことを特徴とする、請求項1または3に記載の記録媒体。
  5.  前記特定部は、
     前記タッチ期間のうち、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が前記第1入力領域に存在する第1タッチ期間の中で、前記タッチ位置が、前記第1タッチ期間におけるタッチ位置の履歴に基づいて定められる第1参照位置よりも第1の方向の位置に存在する場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第1の位置として特定し、
     前記タッチ期間のうち、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が前記第2入力領域に存在する第2タッチ期間の中で、前記タッチ位置が、前記第2タッチ期間におけるタッチ位置の履歴に基づいて定められる第2参照位置よりも第2の方向の位置に存在する場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第2の位置として特定する、
     ことを特徴とする、請求項1または3に記載の記録媒体。
  6.  前記決定部は、
     前記第1の位置及び前記第2の位置の間の位置を、前記基準位置として決定し、
     前記第1入力領域が、前記基準位置よりも第1の方向の位置に存在するように、前記第1入力領域の位置を決定し、
     前記第2入力領域が、前記基準位置よりも第2の方向の位置に存在するように、前記第2入力領域の位置を決定する、
     ことを特徴とする、請求項4に記載の記録媒体。
  7.  前記決定部は、
     前記タッチパネルにタッチがない状態から、前記タッチパネルにタッチがある状態に変化した場合、当該変化後に前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置に基づく位置を、前記基準位置として決定する、
     ことを特徴とする、請求項4または6に記載の記録媒体。
  8.  前記特定部は、
     前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第1入力領域において、所定時間以上に亘り略同じ位置である場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第1の位置として特定し、
     前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第2入力領域において、前記所定時間以上に亘り略同じ位置である場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、前記第2の位置として特定する、
     ことを特徴とする、請求項1または3に記載の記録媒体。
  9.  前記決定部は、
     前記第1入力領域が、基準位置よりも第1の方向の位置に存在するように、前記第1入力領域の位置を決定し、
     前記第2入力領域が、前記基準位置よりも、前記第1の方向とは反対の第2の方向の位置に存在するように、前記第2入力領域の位置を決定する、
     ことを特徴とする、請求項1乃至8のうち何れか1項に記載の記録媒体。
  10.  前記決定部は、
     前記基準位置から前記第1の方向に延在する第1基準線との角度が、第1の角度以下の領域の少なくとも一部を、前記第1入力領域として決定し、
     前記基準位置から前記第2の方向に延在する第2基準線との角度が、第2の角度以下の領域の少なくとも一部を、前記第2入力領域として決定する、
     ことを特徴とする、請求項9に記載の記録媒体。
  11.  前記決定部は、
     前記第1入力領域が、基準位置よりも第1の方向の位置に存在するように、前記第1入力領域の位置を決定し、
     前記第2入力領域が、前記基準位置よりも第2の方向の位置に存在するように、前記第2入力領域の位置を決定し、
     前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記ゲームに係る第3の操作方向の指示を入力するための第3入力領域の位置を決定し、
     前記第3入力領域は、
     前記基準位置よりも第3の方向に位置し、
     前記第2の方向は、
     前記第1の方向とは反対の方向であり、
     前記第3の方向は、
     前記第1の方向及び前記第2の方向と交差する方向である、
     ことを特徴とする、請求項1乃至10のうち何れか1項に記載の記録媒体。
  12.  前記決定部は、
     前記特定部が、前記第1の位置及び前記第2の位置を特定した場合に、基準位置から前記第1の位置を示す方向を、第1の方向として決定し、
     前記基準位置から前記第2の位置を示す方向を、第2の方向として決定し、
     前記第1の方向及び前記第2の方向に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する、
     ことを特徴とする、請求項1乃至11のうち何れか1項に記載の記録媒体。
  13.  前記プロセッサを、
     前記タッチパネルにタッチがない状態から、前記タッチパネルにタッチがある状態に変化した場合と、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第1入力領域とは異なる位置に存在する状態から、前記第1入力領域に存在する状態に変化した場合と、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記第2入力領域とは異なる位置に存在する状態から、前記第2入力領域に存在する状態に変化した場合と、のうち、少なくとも一つの場合に、前記タッチパネルを振動させる振動制御部、
     として更に機能させる、
     ことを特徴とする、請求項1乃至12のうち何れか1項に記載の記録媒体。
  14.  タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、
     前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1入力領域に存在し、且つ、前記タッチ位置に関連する第1条件を満たす場合に、
     前記タッチ位置に基づく位置を、第1の位置として特定し、
     前記タッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2入力領域に存在し、且つ、前記タッチ位置に関連する第2条件を満たす場合に、前記タッチ位置に基づく位置を、第2の位置として特定する特定部と、
     前記特定部が特定した前記第1の位置及び前記第2の位置に基づいて、前記第1入力領域及び前記第2入力領域の位置を決定する決定部と、
     を備える、
     ことを特徴とする、情報処理装置。
  15.  プロセッサを、
     タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、
     前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定し、前記タッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第2の特徴位置を決定する特徴位置決定部と、
     前記第1領域と前記第2領域との間に配置され、前記ゲームに係る操作方向の指示を受け付けない第3領域の位置を、前記特徴位置決定部が決定した前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置に基づいて、決定する配置決定部と、
     して機能させる、
     ことを特徴とする、プログラムを記録した非一過性の記録媒体。
  16.  前記配置決定部は、
     前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置の少なくとも一方に基づいて、前記第3領域の大きさを決定する、
     ことを特徴とする、請求項15に記載の記録媒体。
  17.  前記配置決定部は、
     前記第1の特徴位置と前記第2の特徴位置との距離に基づいて、前記第3領域の大きさを決定する、
     ことを特徴とする、請求項15に記載の記録媒体。
  18.  前記配置決定部は、前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置の少なくとも一方に基づいて算出した前記第3領域の大きさが予め決められた上限値を超える場合、前記第3領域の大きさを前記上限値に決定する、
     ことを特徴とする、請求項16または17に記載の記録媒体。
  19.  前記第3領域の大きさには、下限値が予め決められている、
     ことを特徴とする、請求項15乃至18のうち何れか1項に記載の記録媒体。
  20.  前記配置決定部は、
     前記第1の特徴位置と前記第2の特徴位置との距離に基づいて、前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置の一方と前記第3領域との距離を決定する、
     ことを特徴とする、請求項15乃至19のうち何れか1項に記載の記録媒体。
  21.  前記配置決定部は、
     前記第1の特徴位置と前記第2の特徴位置との距離に基づいて、前記第3領域の位置を決定する、
     ことを特徴とする、請求項15乃至20のうち何れか1項に記載の記録媒体。
  22.  前記特徴位置決定部は、
     前記第1領域を含む第1方向領域に前記タッチ位置が存在する場合、前記タッチ位置に基づいて前記第1の特徴位置を決定し、前記第2領域を含む第2方向領域に前記タッチ位置が存在する場合、前記タッチ位置に基づいて前記第2の特徴位置を決定する、
     ことを特徴とする、請求項15乃至21のうち何れか1項に記載の記録媒体。
  23.  前記配置決定部は、
     前記第1領域が、前記第3領域よりも第1の方向の位置に存在するように、前記第1領域の位置を決定し、
     前記第2領域が、前記第3領域よりも、前記第1の方向とは反対の第2の方向の位置に存在するように、前記第2領域の位置を決定する、
     ことを特徴とする、請求項15乃至22のうち何れか1項に記載の記録媒体。
  24.  タッチパネルにおけるタッチ位置を示すタッチ位置情報を取得する取得部と、
     前記タッチパネルへのタッチが継続しているタッチ期間において、前記取得部が取得したタッチ位置情報の示すタッチ位置が、ゲームに係る第1の操作方向の指示を入力するための第1領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第1の特徴位置を決定し、前記タッチ位置が、前記ゲームに係る第2の操作方向の指示を入力するための第2領域に存在する場合、前記タッチ位置に基づいて第2の特徴位置を決定する特徴位置決定部と、
     前記第1領域と前記第2領域との間に配置され、前記ゲームに係る操作方向の指示を受け付けない第3領域の位置を、前記特徴位置決定部が特定した前記第1の特徴位置及び前記第2の特徴位置に基づいて、決定する配置決定部と、
     を備える、
     ことを特徴とする、情報処理装置。
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