WO2022003930A1 - 端末 - Google Patents

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WO2022003930A1
WO2022003930A1 PCT/JP2020/026135 JP2020026135W WO2022003930A1 WO 2022003930 A1 WO2022003930 A1 WO 2022003930A1 JP 2020026135 W JP2020026135 W JP 2020026135W WO 2022003930 A1 WO2022003930 A1 WO 2022003930A1
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WO
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terminal
axis
radar chart
input value
posture
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/026135
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
好孝 西田
由樹 源
Original Assignee
株式会社ASIAN Frontier
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Publication date
Application filed by 株式会社ASIAN Frontier filed Critical 株式会社ASIAN Frontier
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0484Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] for the control of specific functions or operations, e.g. selecting or manipulating an object, an image or a displayed text element, setting a parameter value or selecting a range

Definitions

  • the present invention relates to a user interface of an information processing terminal.
  • terminals mobile terminals for individuals such as smartphones and tablet-type personal computers
  • opportunities for inputting various types of information to these types of terminals are increasing.
  • Various techniques have been proposed that enable easy input of various types of information to this type of terminal, and examples thereof include the techniques disclosed in Patent Documents 1 to 7.
  • Patent Document 1 discloses a technique for inputting a value into a radar chart using a device separate from the terminal.
  • Patent Document 2 discloses a technique for moving a pointer for inputting information by tilting a terminal.
  • Patent Document 3 discloses a technique for designating an icon on a screen by tilting a terminal.
  • Patent Document 4 discloses a technique for designating a folder and scrolling contents by tilting a terminal.
  • Patent Document 5 discloses a technique for designating a display layer by tilting a terminal.
  • Patent Document 6 discloses a technique for inputting characters by tilting a terminal.
  • Patent Document 7 discloses a technique for displaying advertising content by tilting a terminal.
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. 2009-093277 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-113859 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-157293 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2000-020199 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2014-238717 Patent No. 3520829 Patent No. 5774042
  • the present invention comprises a display means, a detection means for detecting a change in the posture of the own terminal, and an axis corresponding to the change in the posture among a plurality of axes constituting the radar chart displayed on the display means.
  • a terminal having a determination means for determining an input value for a device and a display control means for displaying a radar chart reflecting the determined input value on the display means.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the structural example of the terminal 1 which is one Embodiment of the terminal of this disclosure. It is a figure which shows an example of the X-axis, Y-axis and Z-axis which defines the posture of a terminal 1. It is a figure which shows the display example of the radar chart in the display device 20 of a terminal 1. It is a figure which shows an example of the relationship between the posture of a terminal 1 and the input value to a radar chart. It is a figure which shows the display example of the radar chart which reflected the posture of the terminal 1. It is a figure which shows an example of the input method which the processing apparatus 10 of a terminal 1 executes according to a program AP.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a terminal 1 which is an embodiment of the terminal of the present disclosure.
  • the terminal 1 is, for example, a smartphone.
  • the user of the terminal 1 can input the value of each of the plurality of elements constituting the taste of wine into the radar chart for transmitting the taste of wine to a third party by performing the operation of tilting the terminal 1.
  • the terminal 1 has a processing device 10, a display device 20, a posture detection sensor 30, and a storage device 40.
  • the terminal 1 has, in addition to each device shown in FIG. 1, a communication device that performs telephone communication and data communication, and an input device that accepts user operations.
  • the communication device and the input device are not particularly different from those in the conventional smartphone, and since they are not closely related to the present disclosure, detailed description thereof will be omitted.
  • the processing device 10 includes, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
  • the processing device 10 may be configured by a single processor or may be configured by a plurality of processors.
  • the processing device 10 functions as a control center of the terminal 1.
  • the display device 20 is, for example, a liquid crystal panel.
  • the display device 20 has a display surface on a rectangle.
  • the display device 20 displays various images on the display surface under the control of the processing device 10.
  • the display device 20 is an example of the display means in the present disclosure.
  • the touch panel is formed by arranging the input device so as to cover the display surface of the display device 20.
  • the attitude detection sensor 30 is, for example, a 3-axis acceleration sensor or a 3-axis angular velocity sensor. As shown in FIG. 2, the attitude detection sensor 30 has an X-axis along the lateral direction of the display surface of the display device 20, a Y-axis along the longitudinal direction of the display surface, and a Z along the normal line of the display surface. Pitch ⁇ p, roll ⁇ r, and azimuth ⁇ a, which are rotation angles around the axis, are detected for each axis, and data indicating each detected rotation angle is given to the processing device 10.
  • the basic posture of the terminal 1 is set in advance, and the change in the posture of the terminal 1 is represented by the change in the pitch ⁇ p, the roll ⁇ r, and the azimuth ⁇ a from the basic posture.
  • the posture detection sensor 30 is an example of a detection means for detecting a change in the posture of the terminal 1.
  • the selection of the X-axis, the Y-axis, and the Z-axis may be irrelevant to the direction of the display surface. In short, it suffices if the direction in which the terminal 1 is tilted can be detected at least.
  • the storage device 40 is a non-volatile memory such as a flash memory.
  • the storage device 40 stores the program AP executed by the processing device 10.
  • the program AP may also be referred to as an "application program,” "application software,” or “app.”
  • the program AP is acquired from, for example, a server or the like (not shown) via an unillustrated communication device, and then stored in the storage device 40.
  • the program AP may be stored in the storage device 40 in advance. Further, various data referred to or generated in the execution process of the program AP are stored in the storage device 40.
  • the processing device 10 starts executing the program AP when an input instructing the start of execution of the program AP is made to the input device.
  • the processing device 10 that has started executing the program AP prompts the user to register the basic posture of the terminal 1, and when the user performs a predetermined operation on the input device, the pitch ⁇ p, the roll ⁇ r, at the time when the operation is completed, And the azimus ⁇ a is detected by the posture detection sensor 30, and the data indicating the detected pitch ⁇ p, roll ⁇ r, and azimus ⁇ a is written in the storage device 40 as the basic posture data indicating the basic posture.
  • This basic attitude data is an example of data referenced or generated in the process of executing the program AP.
  • FIG. 3 is a diagram showing a display example of a radar chart in the display device 20.
  • the taste of wine is expressed by six elements: sweetness, astringency, richness, freshness, bitterness and acidity. Therefore, as shown in FIG. 3, the radar chart in the present embodiment has an axis A1 corresponding to sweetness, an axis A2 corresponding to astringency, an axis A3 corresponding to richness, an axis A4 corresponding to freshness, and a bitterness.
  • each of the axes A1 to A6 is arranged along each of the six diagonal lines of a regular hexagon.
  • Axis A1 to Axis A6 intersect at one point, and the intersection of Axis A1 to Axis A6 is the origin of the radar chart.
  • the degree of the element corresponding to each axis becomes stronger toward the outside from the origin, that is, the value when the element is quantified becomes larger.
  • the user of the terminal 1 evaluates the taste of wine for each of the six elements of sweetness, astringency, richness, freshness, bitterness and acidity, and inputs an input value indicating the evaluation result by changing the posture of the terminal 1. be able to. For example, when the user of the terminal 1 determines that the sweetness of the wine to be evaluated is equivalent to the sweetness of the standard wine, he / she inputs 2 as the evaluation value for the sweetness and compares it with the standard wine. Enter 3 if the sweetness is strong, and enter 1 if the sweetness is weak compared to standard wine. The same applies to astringency, richness, freshness, bitterness and acidity.
  • FIG. 3 it is a diagram showing the initial state of the radar chart, that is, the state before inputting the evaluation result. Therefore, in the display example shown in FIG. 3, the cursor C1 for inputting the evaluation result is displayed at the origin of the radar chart. After that, when the user tilts the terminal 1 to determine the axis to be input and the value on the axis, the cursor C1 moves to the position corresponding to the determined axis and the value.
  • the processing device 10 functions as the determination means 110 and the display control means 120 in FIG.
  • the details of the functions of the determination means 110 and the display control means 120 are as follows.
  • the determination means 110 determines an input value for an axis corresponding to a change in the posture of the terminal 1 among a plurality of axes constituting the radar chart displayed on the display device 20.
  • the axes A1 and A2 constituting the radar chart are associated with the X axis
  • the axes A3 and A4 are associated with the Y axis
  • the axes A5 and A6 are associated with the Z axis.
  • the determination means 110 identifies the inclination of the terminal 1 from the rotation around each of the X-axis, Y-axis, and Z-axis detected by the attitude detection sensor 30 with respect to the reference attitude indicated by the basic attitude data, and sets the inclination to the specified inclination.
  • the determination means 110 determines the terminal 1 based only on the rotation having the largest absolute value when the rotation is detected by the posture detection sensor 30 for a plurality of axes of the X-axis, the Y-axis, and the Z-axis. Detects the tilt of.
  • the determination means 110 determines the input value according to the size and direction of the tilted angle of the terminal 1.
  • the relationship between the X-axis tilt ( ⁇ p, which is the difference between the pitch indicated by the basic attitude data and the pitch detected by the attitude detection sensor 30) and the input values related to the axes A1 and A2 is as shown in FIG. ..
  • ⁇ p which is the difference between the pitch indicated by the basic attitude data and the pitch detected by the attitude detection sensor 30
  • a positive ⁇ p means a clockwise rotation
  • a negative ⁇ p means a counterclockwise rotation.
  • the determining means 110 determines the sweetness input value a1 according to the magnitude of the rotation.
  • the determining means sets a1 to 1 when 0 ° ⁇ + ⁇ p ⁇ 60 °, a1 to 2 when 60 ° ⁇ + ⁇ p ⁇ 120 °, and 120 ° ⁇ + ⁇ p ⁇ 180. If it is °, a1 is determined to be 3.
  • the determining means 110 determines the astringent input value a2 according to the magnitude of the rotation. Specifically, the determining means 110 sets a2 to 1 when 0 °> ⁇ p ⁇ ⁇ 60 °, sets a2 to 2 when ⁇ 60 °> ⁇ p ⁇ ⁇ 120 °, and ⁇ .
  • 120 °> ⁇ p ⁇ ⁇ 180 ° a2 is determined to be 3.
  • the determination means 110 monitors the time change of the inclination, and when the maximum inclination value is determined in the direction, the determination means 110 determines the input value corresponding to the inclination.
  • ⁇ p gradually increases from 0 ° and 100 ° is detected as its maximum value
  • ⁇ p gradually decreases and returns to 0 ° (that is, the basic posture)
  • the inclination is 100 °.
  • a1 is determined to be 2, which is a value corresponding to the inclination of 100 °.
  • the input value is determined only when it is detected that the tilt has returned to the original value. Therefore, even if the user tilts the terminal 1 slowly, an unintended value of the user is input. The risk is reduced.
  • the detection means 100 may determine the input value based on the duration of the tilted state instead of detecting the return of the tilt. For example, when it is detected that the state in which the tilt of the terminal 1 is 0 ° ⁇ + ⁇ p ⁇ 60 ° lasts for a predetermined time (for example, 1 second), 1 which is a value corresponding to the range of the tilt is determined as an input value. Let me. Alternatively, when the degree of time change of the inclination per unit time is below the threshold value (for example, ⁇ 10 ° / 1 second) (in other words, when the posture stability is above a predetermined level), the state is in that state. The value corresponding to the slope (average value) may be determined as the input value.
  • the threshold value for example, ⁇ 10 ° / 1 second
  • the stability of the posture is taken into consideration when determining the input value, so that even if the terminal 1 is momentarily tilted to an unintended angle as a result of the user's hand shaking, for example, the terminal 1 is tilted to an unintended angle.
  • the accuracy of determining the inclination originally intended by the user is improved.
  • the inclination angle (corresponding input value) can be accurately determined.
  • the determining means 110 determines the input value of the richness according to the magnitude of the rotation when the rotation around the axis of the Y axis is a clockwise rotation.
  • the freshness input value a4 is determined according to the magnitude of the rotation.
  • the determining means 110 has a bitter taste depending on the magnitude of the rotation when the rotation around the axis of the Z axis is a clockwise rotation.
  • the input value a5 is determined, and in the case of counterclockwise rotation, the sour input value a6 is determined according to the magnitude of the rotation.
  • the display control means 120 updates the radar chart displayed on the display device 20 to a radar chart that reflects the input value determined by the determination means 110. For example, when the user of the terminal 1 rotates the terminal 1 90 ° clockwise around the X axis, the determination means 110 determines 2 as the sweetness input value a1, so that the display control means 120 is shown in FIG. The radar chart shown in (1) is displayed on the display device 20.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the flow of this input method.
  • the processing device 10 prompts the user to register the basic posture of the terminal 1, and writes the basic posture data in the storage device 40 according to the user's operation. Then, when the writing of the basic attitude data is completed, the processing device 10 causes the display device 20 to display the radar chart in the initial state shown in FIG.
  • the processing device 10 monitors the output of the posture detection sensor 30 and determines whether or not the posture of the terminal 1 has changed from the basic posture. Specifically, if one or more of ⁇ p, ⁇ r and ⁇ a is larger than a predetermined threshold value (for example, 0), the processing device 10 determines that the posture of the terminal 1 has changed.
  • a predetermined threshold value for example, 0
  • ⁇ r is the difference between the roll indicated by the basic attitude data and the roll detected by the attitude detection sensor 30
  • ⁇ a is the difference between the azimuth indicated by the basic attitude data and the azimuth detected by the attitude detection sensor 30.
  • the processing device 10 executes the process after the determination process SA130.
  • the determination result of the first determination process SA120 is "No" that is, when it is determined that the posture of the terminal 1 has not changed, the processing device 10 executes the second determination process SA150.
  • the processing device 10 functions as the determination means 110, and a plurality of axes constituting the radar chart displayed on the display device 20. Of these, the input value for the axis corresponding to the change in the posture of the terminal 1 is determined.
  • the processing device 10 functions as the display control means 120, and the radar chart displayed on the display device 20 is reflected by the input value determined by the determination means 110. Update to the radar chart.
  • the processing device 10 executes the second determination process SA150.
  • the process apparatus 10 determines whether or not the execution end of the program AP is instructed by the operation on the input device.
  • Specific examples of the operation for instructing the end of execution of the program AP include an operation of tapping the input device twice in a row.
  • the processing apparatus 10 ends the execution of the program AP and ends the present input method.
  • the processing device 10 re-executes the processes after the first determination process SA120. The above is the flow of the input method in this embodiment.
  • the user of the terminal 1 shakes the terminal 1 by using the evaluation values of the six elements of the taste of the wine he / she tasted as if the grasped terminal 1 was a wine glass.
  • the processing device 10 determines the sweetness input value a1 to 2 in the determination process SA130, and causes the display device 20 to display the radar chart shown in FIG. 5 in the display control process SA140. As a result, the display content of the display device 20 is updated from the radar chart in the initial state shown in FIG. 3 to the radar chart shown in FIG.
  • the processing device 10 determines the astringent input value a2 to 3 in the determination process SA130, and the display control process SA140 corresponds to the input value a2 with respect to the radar chart shown in FIG. Is plotted, and the point corresponding to the input value a2 and the point corresponding to the input value a1 are connected by a line segment, and the radar chart shown in FIG. 7 is updated.
  • the processing device 10 determines the rich input value a3 to 1 in the determination process SA130, and the display control process SA140 corresponds to the input value a3 with respect to the radar chart shown in FIG. 7.
  • the plot is made, and the point corresponding to the input value a3 and the point corresponding to the input value a2 are connected by a line segment to update the radar chart shown in FIG.
  • the processing device 10 determines the astringent input value a4 to 3 in the determination process SA130, and the display control process SA140 corresponds to the input value a4 with respect to the radar chart shown in FIG. Is plotted, and the point corresponding to the input value a4 and the point corresponding to the input value a3 are connected by a line segment to update the radar chart shown in FIG.
  • the processing device 10 determines the bitterness input value a5 to 2 in the determination process SA130, and the display control process SA140 corresponds to the input value a5 with respect to the radar chart shown in FIG.
  • the plot is made, and the point corresponding to the input value a5 and the point corresponding to the input value a4 are connected by a line segment to update the radar chart shown in FIG.
  • the processing apparatus 10 determines the sourness input value a6 to 1 in the determination process SA130, and the display control process SA140 corresponds to the input value a6 with respect to the radar chart shown in FIG. Plot and connect the point corresponding to the input value a6 and the point corresponding to the input value a5 with a line segment, and connect the point corresponding to the input value a6 and the point corresponding to the input value a1 with a line segment.
  • the display device 20 of the terminal 1 displays a radar chart (see FIG. 11) showing the balance of the six elements constituting the taste of wine.
  • a radar chart showing the balance of the six elements constituting the taste of wine.
  • the user can easily input the value of the radar chart while holding the terminal 1 with one hand.
  • the value of an element related to the taste of wine can be input to the radar chart by shaking the terminal 1 as if it were a wine glass, as in the case of tasting using a wine glass. It becomes possible to input the value of each element intuitively, and the fun when inputting is improved.
  • the subject of the present disclosure is not limited to inputting to a radar chart relating to the taste of wine.
  • the present disclosure may be applied to other alcoholic beverages such as sake and beer, alcohol-free beverages such as juice and tea, or input to radar charts for communicating the taste of food to a third party.
  • the disclosure may also be applied to input to radar charts to convey impressions of movies, plays and television programs to third parties.
  • the terminal can be used without using a device separate from the terminal 1.
  • the posture of 1 makes it possible to input the value of each element.
  • the radar chart is composed of six axes.
  • the radar chart is composed of four axes, the axis A1 and the axis A2 corresponding to the rotation around the X axis, and the axes A3 and the axis A4 corresponding to the rotation around the Y axis. It may be a configured radar chart. Further, one axis of the radar chart may be associated with each of the X-axis, the Y-axis and the Z-axis, and in this case, the radar chart is composed of two axes or three axes.
  • any one of the three types of values 1, 2 and 3 is input as the input value of the element corresponding to the plurality of axes constituting the radar chart, but the two types of values 1 and 2 are input. Any, or any of four or more values such as 1, 2, 3 and 4, or 1, 2, 3, 4, and 5 may be entered. That is, the radar chart in the present specification refers to a general graph in which points are drawn on an axis extending radially from the center and adjacent points are connected by a line.
  • the axes A1 to A6 shown in FIG. 3 are determined according to the combination of ⁇ p and output ⁇ r. More specifically, the detected combination of ⁇ r and ⁇ p ⁇ r, ⁇ p ⁇ is ⁇ 0, positive value ⁇ , ⁇ positive value, positive value ⁇ , ⁇ negative value, positive value ⁇ , ⁇ 0. , Negative value ⁇ , ⁇ negative value, negative value ⁇ , ⁇ negative value, positive value ⁇ , it is considered that the axes A1, A2, A3, A4, A5, A6 are specified, respectively.
  • the user can consider it as “0”. Specify one axis to be input. For example, it is determined that the axis A2 is specified when both ⁇ r and ⁇ p are positive. In short, if the user wants to input a value on the axis A2, the terminal 1 is tilted diagonally to the lower right.
  • the determination of the value on each axis may be based on the magnitude of the tilt angle or the rate of change of the tilt angle (quickness of the tilt operation). If the number of axes on the radar chart is too large to be specified only by the combination of positive and negative axes of the X-axis and Y-axis described above, the ratio of the values of ⁇ r and ⁇ p is used on the radar chart that the user is trying to input. One axis may be determined.
  • the cursors C11 to C16 for each axis.
  • the figure shows a state in which no input is made for any of the axes.
  • all the cursors are shifted from the origin and displayed in consideration of visibility.
  • One cursor that corresponds to the changed posture moves, which allows the user to easily see the axis that he or she is trying to enter.
  • the movement of this cursor is such that the XY plane (a plane parallel to the display plane) is regarded as a horizontal plane, the acceleration is set to a predetermined fixed value (for example, gravitational acceleration), and the object (here, each cursor) moves according to the tilt angle from the horizontal plane.
  • FIG. 13 shows an example of a display screen in which the input value is fixed for the axis A1, no input is made for the axes A3 to A6, and the input operation is being performed for the axis A2 (that is, the terminal 1 is being tilted by the user). Is shown. Further, the inner area of the figure connected by the cursor may be colored.
  • the user can arbitrarily select the order of the axes to be input. That is, it is not always necessary to select the axes clockwise or counterclockwise. In this case, for example, a line connecting the vertices may be drawn when the input is completed for all the axes.
  • the radar chart once completed may be modified. For example, upon receiving a predetermined operation by the user, the terminal 1 starts monitoring the change in the posture of the terminal, and the determining means 110 determines the axis and the value to be input based on the newly detected change in the posture of the terminal 1. Overwrite. The display control means 120 updates the drawing content based on the overwritten value.
  • the determination means 110 may determine the input value according to the speed of change in the inclination of the terminal 1. Specifically, the type of the element may be determined according to the direction of the change speed of the inclination of the terminal 1, and the input value of the element may be determined according to the absolute value of the speed. Further, in the mode in which the cursor C1 is always displayed, the tilt of the terminal 1 and the speed of change of the tilt may be used in combination. In this case, the input value is determined according to the tilt of the terminal 1 and the tilt is changed. The faster the speed of change, the faster the moving speed of the cursor C1 may be.
  • the input value may be determined by detecting that the posture has been returned to the basic posture, and the stability of the posture is a predetermined condition.
  • the input value may be fixed when is satisfied.
  • the cursor C1 may be displayed at a position on the radar chart corresponding to the determined input value after the input axis and the input value are determined by the determination means 110, or may be detected.
  • the current tilt may be displayed at a position where the real time is reflected before the input value corresponding to the tilt is determined. In other words, the position where the cursor C1 is displayed corresponds to the provisional input value. In this way, when the current tilt is reflected in the display position of the cursor C1 in real time, the user may be confused when returning to the basic posture in order to confirm the provisional input value. be.
  • the input value by detecting that the degree of fluctuation of the slope per unit time is equal to or less than a predetermined level.
  • the provisional input value currently displayed by the cursor may be fixed.
  • the value is fixed.
  • a message such as "Is this value OK?”
  • an OK button is displayed on the screen and the input value is displayed to the user. The input value may be confirmed when the user touches the OK button.
  • the content of the operation other than the tilt operation performed by the user may be considered.
  • the determination means 110 executes a process of setting the input value of each of the plurality of axes to a predetermined value (for example, 0 or the like). You may let me. According to such an embodiment, it is possible to reset the input values of a plurality of elements at once.
  • the terminal 1 in the above embodiment is a smartphone, it may be a tablet-type personal computer or a portable game machine. In short, any mobile terminal that has a program execution function and can be grasped and changed by the user may be used.
  • the determination means 110 and the display control means 120 in the above embodiment are software modules realized by operating a computer such as a processor according to the program AP.
  • each of the determination means 110 and the display control means 120 is realized by an electronic circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and these electronic circuits are combined with the display means and the detection means to form the terminal of the present disclosure. May be good.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the program AP that causes the processing device 10 to function as the determination means and the display control means has already been stored in the storage device 40.
  • the program AP may be manufactured and provided as a single unit. Specific examples of providing the program AP include a mode in which the program AP is written and distributed on a computer-readable recording medium such as a flash ROM (Read Only Memory), or a mode in which the program AP is distributed by downloading via a telecommunication line such as the Internet. ..
  • the smartphone can function as the terminal of the present disclosure.
  • the change in the posture of the own terminal is detected, and the input value for the axis corresponding to the change in the posture among the plurality of axes constituting the radar chart displayed on the display means is input. It suffices if the process of determining and displaying the radar chart reflecting the determined input value on the display means is executed.
  • the terminal on which the above user interface is implemented has a display means, a detection means, a determination means, and a display control means.
  • the detecting means detects a change in the posture of a terminal having the detecting means (hereinafter, own terminal).
  • the determination means determines an input value for an axis corresponding to a change in the posture of the own terminal detected by the detection means among a plurality of axes constituting the radar chart displayed on the display means.
  • the display means displays a radar chart reflecting the input value determined by the determination means on the display means. According to this aspect, it is possible to input an input value for each of a plurality of axes constituting the radar chart by changing the posture of the terminal.
  • the terminal may further have means for storing a reference posture when the terminal is gripped by the user, and in this embodiment, the determining means stores the input value based on the inclination with respect to the reference posture. You may decide. In this case, the determining means may determine the input value according to the magnitude of the tilted angle of the terminal, or determine the input value according to the speed of change in the tilt of the own terminal. You may.
  • the determination means when the detection means detects an action of the user shaking the terminal, sets the input value of each of the plurality of axes to a predetermined value. May be good. According to such an aspect, it becomes possible to reset the input values of a plurality of axes at once.

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Abstract

本発明の端末1は、表示装置20と、姿勢検知センサ30と、決定手段110と、表示制御手段120とを有する。姿勢検知センサ30は、端末1の姿勢の変化を検知する。決定手段110は、表示装置20に表示されたレーダーチャートを構成する複数の軸のうち姿勢検知センサ30により検知された姿勢の変化に対応する軸についての入力値を決定する。表示制御手段120は、決定手段110により決定された入力値が反映されたレーダーチャートを表示装置20に表示させる。

Description

端末
 本発明は、情報処理端末のユーザインタフェースに関する。
 近年、スマートフォンやタブレット型パーソナルコンピュータ等の個人向けの携帯端末(以下、単に「端末」)が一般に普及しており、この種の端末に対して各種の情報を入力する機会が増えている。この種の端末に対して各種の情報の入力を簡便に行えるようにする技術が種々提案されており、一例としては特許文献1~7に開示の技術が挙げられる。
 特許文献1には、端末とは別途独立の装置を用いてレーダーチャートに値を入力する技術が開示されている。特許文献2には、情報を入力するためのポインタを端末を傾けることで動かす技術が開示されている。特許文献3には、画面上のアイコンを端末を傾けることで指定する技術が開示されている。特許文献4には、フォルダの指定やコンテンツのスクロールを端末を傾けることで実現する技術が開示されている。特許文献5には、表示レイヤを端末を傾けることで指定する技術が開示されている。特許文献6には、端末を傾けることで文字を入力する技術が開示されている。特許文献7には、端末を傾けることで広告コンテンツを表示させる技術が開示されている。
特開2009-093277号公報 特開2006-113859号公報 特開2016-157293号公報 特開2000-020199号公報 特開2014-238717号公報 特許3520829号 特許5774042号
 近年、料理や飲料の味の感想をスマートフォン等からSNS(Social Networking Service)に投稿することが一般に行われている。料理や飲料の味のように複数の要素で構成されるものを第三者に分かり易く伝えるには、各要素を数値化し、それら要素のバランスを一目で把握可能なレーダーチャートによる表示が適している。このため、レーダーチャートの複数の要素の各々の値を端末に入力できるようにしたいというニーズがある。しかし、特許文献2~7に開示の技術ではこのようなニーズに応えることはできない。一方、特許文献1に開示の技術によれば、レーダーチャートの値を端末に入力することが可能になるが、端末とは別個の装置が必要となり、端末のユーザが手軽に利用できないという問題がある。
 本発明は、レーダーチャートにおける値の入力作業を支援することを目的とする。
 本発明は、一態様において、表示手段と、自端末の姿勢の変化を検知する検知手段と、前記表示手段に表示されたレーダーチャートを構成する複数の軸のうち前記姿勢の変化に対応する軸についての入力値を決定する決定手段と、該決定された入力値が反映されたレーダーチャートを前記表示手段に表示する表示制御手段とを有する端末を提供する。
本開示の端末の一実施形態である端末1の構成例を示す図である。 端末1の姿勢を規定するX軸、Y軸およびZ軸の一例を示す図である。 端末1の表示装置20におけるレーダーチャートの表示例を示す図である。 端末1の姿勢とレーダーチャートへの入力値との関係の一例を示す図である。 端末1の姿勢を反映したレーダーチャートの表示例を示す図である。 端末1の処理装置10がプログラムAPに従って実行する入力方法の一例を示す図である。 端末1の姿勢を反映したレーダーチャートの表示例を示す図である。 端末1の姿勢を反映したレーダーチャートの表示例を示す図である。 端末1の姿勢を反映したレーダーチャートの表示例を示す図である。 端末1の姿勢を反映したレーダーチャートの表示例を示す図である。 端末1の姿勢を反映したレーダーチャートの表示例を示す図である。 レーダーチャートの他の表示例を示す図である。 端末1の姿勢を反映したレーダーチャートの他の表示例を示す図である。
 以下、図面を参照しながら本開示に係る実施形態を説明する。なお、図面において各部の寸法および縮尺は実際のものと適宜異なる。また、以下に記載する実施形態は、本開示の好適な具体例である。このため、以下の実施形態には、技術的に好ましい種々の限定が付されている。しかし、本開示の範囲は、以下の説明において特に本開示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。
<1.実施形態>
 図1は本開示の端末の一実施形態である端末1の構成例を示すブロック図である。端末1は、例えばスマートフォンである。端末1のユーザは、端末1を傾ける操作を行うことでワインの味を第三者に伝えるためのレーダーチャートにワインの味を構成する複数の要素の各々の値を入力することができる。図1に示すように、端末1は、処理装置10と、表示装置20と、姿勢検知センサ30と、記憶装置40と、を有する。
 図1では詳細な図示を省略したが、端末1は、図1に示す各装置の他に、通話通信およびデータ通信を行う通信装置と、ユーザの操作を受け付ける入力装置とを有する。通信装置および入力装置については、従来のスマートフォンにおけるものと特段に変わるところはなく、また本開示との関連も薄いため詳細な説明を省略する。
 処理装置10は、例えばCPU(Central Processing Unit)等のプロセッサを含んで構成される。処理装置10は、単一のプロセッサで構成されてもよいし、複数のプロセッサで構成されてもよい。処理装置10は、端末1の制御中枢として機能する。
 表示装置20は、例えば液晶パネルである。表示装置20は、長方形上の表示面を有する。表示装置20は、処理装置10による制御の下、各種画像を表示面に表示する。表示装置20は、本開示における表示手段の一例である。入力装置として透明なシート状の接触検知センサを用いる態様では、表示装置20の表示面を覆うように当該入力装置を配置することでタッチパネルが形成される。
 姿勢検知センサ30は、例えば3軸の加速度センサ又は3軸の角速度センサである。姿勢検知センサ30は、図2に示すように、表示装置20の表示面の短手方向に沿ったX軸、表示面の長手方向に沿ったY軸、および表示面の法線に沿ったZ軸の軸毎に軸回りの回転角度であるピッチθp、ロールθr、およびアジマスθaを検知し、検知した各回転角度を示すデータを処理装置10に与える。詳細については後述するが、本実施形態では、端末1の基本姿勢が予め設定され、基本姿勢からのピッチθp、ロールθr、およびアジマスθaの変化により端末1の姿勢の変化が表される。姿勢検知センサ30は、端末1の姿勢の変化を検知する検知手段の一例である。なお、X軸、Y軸、Z軸の選定は表示面の方向と無関係であってもよい。要するに、端末1が傾けられた方向が少なくとも検出できればよい。
 記憶装置40は、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリである。記憶装置40は、処理装置10によって実行されるプログラムAPを記憶する。プログラムAPは、「アプリケーションプログラム」、「アプリケーションソフトウェア」又は「アプリ」とも称され得る。プログラムAPは、例えば、不図の通信装置を介して同じく不図示のサーバ等から取得され、その後、記憶装置40に記憶される。プログラムAPは、記憶装置40に予め記憶されてもよい。また、記憶装置40には、プログラムAPの実行過程で参照又は生成される各種のデータが記憶される。
 処理装置10は、プログラムAPの実行開始を指示する入力が入力装置に対して為されたことを契機として、プログラムAPの実行を開始する。プログラムAPの実行を開始した処理装置10は、端末1の基本姿勢の登録をユーザに促し、入力装置に対してユーザが所定の操作を行うと当該操作が完了した時点のピッチθp、ロールθr、およびアジマスθaを姿勢検知センサ30により検知し、検知されたピッチθp、ロールθr、およびアジマスθaを示すデータを、基本姿勢を示す基本姿勢データとして記憶装置40に書き込む。この基本姿勢データは、プログラムAPの実行過程で参照又は生成されるデータの一例である。
 記憶装置40への基本姿勢データの書き込みを完了すると、処理装置10は、ワインの味を第三者に伝えるためのレーダーチャートの画像を表示装置20に表示させる。
 図3は、表示装置20におけるレーダーチャートの表示例を示す図である。本実施形態では、ワインの味は、甘味、渋味、コク、爽やかさ、苦味および酸味の6つの要素で表現される。このため、本実施形態におけるレーダーチャートは、図3に示すように、甘味に対応する軸A1、渋味に対応する軸A2、コクに対応する軸A3、爽やかさに対応する軸A4、苦味に対応する軸A5、および酸味に対応する軸A6の6つの軸で構成される。図3に示すように、軸A1~軸A6の各々は正六角形の6本の対角線の各々に沿って配置される。軸A1~軸A6は一点で交わり、軸A1~軸A6の交点はレーダーチャートの原点となる。本実施形態のレーダーチャートでは、原点から外側に向かうにつれて、各軸に対応する要素の程度が強く、即ち当該要素を数値化したときの値が大きくなる。本実施形態では、端末1のユーザは各要素の値として、1、2、又は3を入力することができ、上記原点は要素の値=0に対応する。
 端末1のユーザは、ワインの味を甘味、渋味、コク、爽やかさ、苦味および酸味の6つの要素毎に評価し、評価結果を示す入力値を端末1の姿勢を変化させることで入力することができる。例えば、端末1のユーザは、評価対象のワインの甘味が標準的なワインの甘味と同等であると判断した場合には、甘味に関する評価値として2を入力し、標準的なワインに比較して甘味が強ければ3を入力し、標準的なワインに比較して甘味が弱ければ1を入力する。渋味、コク、爽やかさ、苦味および酸味についても同様である。
 図3に示す表示例では、レーダーチャートの初期状態、即ち評価結果の入力前の状態を示す図である。このため、図3に示す表示例では、評価結果を入力するためのカーソルC1は、レーダーチャートの原点に表示されている。その後、ユーザが端末1を傾けることによって、入力すべき軸およびその軸上の値が確定すると、カーソルC1は当該確定した軸および値に対応する位置に動く。
 レーダーチャートを表示装置20に表示させている状態では、処理装置10は、図1の決定手段110、および表示制御手段120として機能する。決定手段110および表示制御手段120の各々が担う機能の詳細は次の通りである。
 決定手段110は、表示装置20に表示中のレーダーチャートを構成する複数の軸のうち、端末1の姿勢の変化に対応する軸についての入力値を決定する。本実施形態では、レーダーチャートを構成する軸A1および軸A2はX軸に、軸A3および軸A4はY軸に、軸A5および軸A6はZ軸にそれぞれ対応づけられている。決定手段110は、基本姿勢データの示す基準姿勢に対して姿勢検知センサ30により検知されるX軸、Y軸およびZ軸の各軸回りの回転から端末1の傾きを特定し、特定した傾きに基づいて入力値を決定する。本実施形態では、決定手段110は、X軸、Y軸およびZ軸のうちの複数の軸について姿勢検知センサ30により回転が検知された場合には絶対値が最も大きい回転のみに基づいて端末1の傾きを検知する。
 より詳細に説明すると、決定手段110は、端末1の傾けられた角度の大きさおよび方向に応じて入力値を決定する。例えば、X軸回り傾き(基本姿勢データの示すピッチと姿勢検知センサ30により検知されたピッチとの差であるΔθp)と軸A1および軸A2に関する入力値との関係は、図4に示す通りある。なお、図4における正のΔθpは時計回りの回転を意味し、負のΔθpは反時計回りの回転を意味する。決定手段110は、X軸の軸回りの回転が時計回りの回転である場合にはその回転の大きさに応じて甘味の入力値a1を決定する。
 より具体的には、決定手段は、0°<+Δθp≦60°である場合にはa1を1に、60°<+Δθp≦120°である場合にはa1を2に、120°<+Δθp≦180°である場合にはa1を3に決定する。これに対して、X軸の軸回りの回転が反時計回りの回転である場合には、決定手段110は、その回転の大きさに応じて渋味の入力値a2を決定する。具体的には、決定手段110は、0°>-Δθp≧-60°である場合にはa2を1に、-60°>-Δθp≧-120°である場合にはa2を2に、-120°>-Δθp≧-180°である場合にはa2を3に決定する。
 ここで、例えば端末1をΔθpに関して180°傾ける際、検出されるΔθpは、0°から+180°まで時々刻々変化する。また、手がブレるために検出される入力値が常に変動していることも考えられる。このような場合であっても、検出した傾きに対応する一つの入力値を確定させる必要がある。
 この点に鑑み、好ましい態様において、決定手段110は、傾きの時間変化を監視し、その方向について最大の傾き値を決定した場合に、その傾きに対応する入力値を確定させる。例えば、Δθpが0°から徐々に大きくなりその最大値として100°を検出し、その後Δθpは徐々に小さくなり、0°(つまり基本姿勢)に戻ったことを検出した場合、傾きが100°であると判定し、a1を、傾き100°に対応する値である2に確定させる。このように、傾きが元に戻ったことを検知してはじめて入力値が確定するので、例えばユーザが端末1をゆっくりと傾けた場合であっても、ユーザの意図せぬ値が入力されてしまう虞が軽減される。
 あるいは、検出手段100は、傾きの戻りを検知することに替えて、傾けられた状態が持続する時間に基づいて入力値を確定させてもよい。例えば、端末1の傾きが0°<+Δθp≦60°にある状態が所定時間(例えば1秒間)持続したことを検知した場合に、当該傾きの範囲に対応する値である1を入力値として確定させる。あるいは、単位時間当たりの傾きの時間変化の程度が閾値以下(例えば±10°/1秒)になった場合、(換言すると姿勢の安定度が所定レベル以上となった場合)に、その状態の傾き(の平均値)に対応する値を入力値として確定させてもよい。
 この方法によれば、入力値の確定に際して姿勢の安定度が考慮されるので、例えばユーザの手がブレしまった結果として瞬間的に意図しない角度に端末1が傾けられた場合であっても、ユーザが本来意図した傾きを判定する精度が向上する。あるいは、傾きが入力値の境界値付近に対応する角度(例えば60°)付近で変動している場合に、その傾き角(に対応する入力値)を正確に判定することができる。
 軸A3および軸A4に対する入力値a3およびa4についても同様に、決定手段110は、Y軸の軸回りの回転が時計回りの回転である場合にはその回転の大きさに応じてコクの入力値a3を決定し、反時計回りの回転である場合にはその回転の大きさに応じて爽やかさの入力値a4を決定する。また、軸A5および軸A6に対する入力値a5およびa6についても同様に、決定手段110は、Z軸の軸回りの回転が時計回りの回転である場合にはその回転の大きさに応じて苦味の入力値a5を決定し、反時計回りの回転である場合にはその回転の大きさに応じて酸味の入力値a6を決定する。
 表示制御手段120は、表示装置20に表示中のレーダーチャートを、決定手段110により決定された入力値が反映されたレーダーチャートに更新する。例えば、端末1のユーザが、端末1をX軸を中心に時計回りに90°回転させると、決定手段110により甘味の入力値a1として2が決定されるので、表示制御手段120は、図5に示すレーダーチャートを表示装置20に表示させる。
 また、プログラムAPに従って作動している処理装置5は、本実施形態の特徴を顕著に示す入力方法を実行する。図6は、この入力方法の流れを示すフローチャートである。図6における初期化処理SA110では、処理装置10は、端末1の基本姿勢の登録をユーザに促し、ユーザの操作に応じて基本姿勢データを記憶装置40に書き込む。そして、基本姿勢データの書き込みを完了すると、処理装置10は、図3に示す初期状態のレーダーチャートを表示装置20に表示させる。
 図6における第1判定処理SA120では、処理装置10は、姿勢検知センサ30の出力を監視し、端末1の姿勢が基本姿勢から変化したか否かを判定する。具体的には、Δθp、ΔθrおよびΔθaのうちの1又は複数が所定の閾値(例えば、0)より大きければ、処理装置10は端末1の姿勢が変化したと判定する。なお、Δθrは基本姿勢データの示すロールと姿勢検知センサ30により検知されたロールとの差であり、Δθaは基本姿勢データの示すアジマスと姿勢検知センサ30により検知されたアジマスとの差である。
 第1判定処理SA120の判定結果が“Yes”である場合、即ち端末1の姿勢が変化したと判定した場合、処理装置10は、決定処理SA130以降の処理を実行する。これに対して、第1判定処理SA120の判定結果が“No”である場合、即ち端末1の姿勢が変化していないと判定した場合、処理装置10は、第2判定処理SA150を実行する。
 第1判定処理SA120の判定結果が“Yes”である場合に実行される決定処理SA130では、処理装置10は決定手段110として機能し、表示装置20に表示中のレーダーチャートを構成する複数の軸のうち、端末1の姿勢の変化に対応する軸についての入力値を決定する。
 決定処理SA130に後続して実行される表示制御処理SA140では、処理装置10は表示制御手段120として機能し、表示装置20に表示中のレーダーチャートを、決定手段110により決定された入力値が反映されたレーダーチャートに更新する。表示制御処理SA140の実行を完了すると、処理装置10は第2判定処理SA150を実行する。
 第2判定処理SA150では、処理装置10は、入力装置に対する操作によりプログラムAPの実行終了を指示されたか否かを判定する。プログラムAPの実行終了を指示する操作の具体例としては、入力装置を二回連続でタップする操作等が挙げられる。第2判定処理SA150の判定結果が“Yes”である場合には処理装置10は、プログラムAPの実行を終了し、本入力方法を終了させる。これに対して、第2判定処理SA150の判定結果が“No”である場合には処理装置10は第1判定処理SA120以降の処理を再度実行する。
 以上が本実施形態における入力方法の流れである。
 端末1において上記入力方法が実行されるため、端末1のユーザは、自身が味わったワインの味の6つの要素の評価値を、把持した端末1をワイングラスに見立てて当該端末1を揺らす等、端末1の姿勢を変化させる操作を行うことで、入力することができる。例えば、初期状態のレーダーチャートを表示装置20に表示中の端末1を基本姿勢の状態からX軸を中心に時計回りに90°回転させ、その後、基本姿勢に戻す操作をユーザが行ったとする。この操作に応じて処理装置10は、決定処理SA130にて甘味の入力値a1を2に決定し、表示制御処理SA140にて、図5に示すレーダーチャートを表示装置20に表示させる。その結果、表示装置20の表示内容は、図3に示す初期状態のレーダーチャートから図5に示すレーダーチャートに更新される。
 図5に示すレーダーチャートを表示装置20に表示中の端末1を基本姿勢の状態からX軸を中心に反時計回りに130°回転させ、その後、基本姿勢に戻す操作をユーザが行ったとする。この操作に応じて処理装置10は、決定処理SA130にて渋味の入力値a2を3に決定し、表示制御処理SA140にて、図5に示すレーダーチャートに対して入力値a2に対応する点をプロットし、更に当該入力値a2に対応する点と入力値a1に対応する点とを線分で結んで、図7に示すレーダーチャートに更新する。
 図7に示すレーダーチャートを表示装置20に表示中の端末1を基本姿勢の状態からY軸を中心に時計回りに45°回転させ、その後、基本姿勢に戻す操作をユーザが行ったとする。この操作に応じて処理装置10は、決定処理SA130にてコクの入力値a3を1に決定し、表示制御処理SA140にて、図7に示すレーダーチャートに対して入力値a3に対応する点をプロットし、更に当該入力値a3に対応する点と入力値a2に対応する点とを線分で結んで、図8に示すレーダーチャートに更新する。
 図8に示すレーダーチャートを表示装置20に表示中の端末1を基本姿勢の状態からY軸を中心に反時計回りに150°回転させ、その後、基本姿勢に戻す操作をユーザが行ったとする。この操作に応じて処理装置10は、決定処理SA130にて渋味の入力値a4を3に決定し、表示制御処理SA140にて、図8に示すレーダーチャートに対して入力値a4に対応する点をプロットし、更に当該入力値a4に対応する点と入力値a3に対応する点とを線分で結んで、図9に示すレーダーチャートに更新する。
 図9に示すレーダーチャートを表示装置20に表示中の端末1を基本姿勢の状態からZ軸を中心に時計回りに100°回転させ、その後、基本姿勢に戻す操作をユーザが行ったとする。この操作に応じて処理装置10は、決定処理SA130にて苦味の入力値a5を2に決定し、表示制御処理SA140にて、図9に示すレーダーチャートに対して入力値a5に対応する点をプロットし、更に当該入力値a5に対応する点と入力値a4に対応する点とを線分で結んで、図10に示すレーダーチャートに更新する。
 図10に示すレーダーチャートを表示装置20に表示中の端末1を基本姿勢の状態からZ軸を中心に反時計回りに90°回転させ、その後、基本姿勢に戻す操作をユーザが行ったとする。この操作に応じて処理装置10は、決定処理SA130にて酸味の入力値a6を1に決定し、表示制御処理SA140にて、図10に示すレーダーチャートに対して入力値a6に対応する点をプロットし、当該入力値a6に対応する点と入力値a5に対応する点とを線分で結ぶとともに、当該入力値a6に対応する点と入力値a1に対応する点とを線分で結んで、図11に示すレーダーチャートに更新する。
 以上説明した動作が為される結果、端末1の表示装置20には、ワインの味を構成する6つの要素のバランスを示すレーダーチャート(図11参照)が表示される。このレーダーチャートをSNS等にアップロードすることで、上記ワインの味を第三者に分かり易く伝えることができる。このように、本実施形態の端末1によれば、端末1の姿勢を変化させることでレーダーチャートを構成する複数の軸の各々に対応する要素の値を入力することが可能になる。
 本実施形態の端末1によれば、ユーザは端末1を片手で持ったままレーダーチャートの値を簡単に入力することができる。加えて、例えばワイングラスを用いたテイスティングと同様にワイングラスに見立てた端末1を揺する動作でワインの味に関する要素の値をレーダーチャートに入力できるため、各要素の値をキー入力する態様に比較して各要素の値を直感的に入力することが可能になり、また、入力する際の面白みが向上する。
<2.変形例>
 以上の実施態様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以上の態様は相矛盾しない限り適宜組み合わせることができる。
 上記実施形態では、ワインの味を第三者に伝えるためのレーダーチャートへの入力例を説明したが、本開示の適用対象はワインの味に関するレーダーチャートへの入力に限定される訳ではなく、日本酒やビール等の他のアルコール飲料、ジュースやお茶等のアルコールを含まない飲料、又は料理の味等を第三者に伝えるためのレーダーチャートへの入力に本開示を適用してもよい。また、映画や演劇、テレビ番組の感想を第三者に伝えるためのレーダーチャートへの入力に本開示を適用してもよい。要は、複数の軸により構成され、各軸に対応する要素の値のバランスを表示するレーダーチャートであれば、本開示を適用することにより、端末1とは別個の装置を用いることなく、端末1の姿勢により各要素の値の入力が可能になる。
 上記実施形態では、レーダーチャートが6つの軸により構成されたが、例えばX軸回りの回転に対応する軸A1および軸A2とY軸回りの回転に対応する軸A3および軸A4の4つの軸で構成されるレーダーチャートであってもよい。また、X軸、Y軸およびZ軸の各々にレーダ―チャートの軸を一つずつ対応づけてもよく、この場合、レーダ―チャートは2つの軸又は3つの軸で構成されることとなる。また、上記実施形態では、レーダーチャートを構成する複数の軸に対応する要素の入力値として1、2および3の3種類の値の何れかを入力したが、1および2の2種類の値の何れか、或いは1、2、3および4、或いは1、2、3、4、および5等の4種類以上の値の何れかを入力してもよい。すなわち、本件明細書におけるレーダーチャートとは、中心から放射状に広がっている軸の上に点を描画し、隣り合う点同士を線でつないだグラフ全般を指す。
 また、レーダーチャートの各軸と端末1の姿勢を表すために導入しX軸、Y軸、Z軸は一対一に対応する必要はない。例えば、図3に示した軸A1~A6を、Δθpおよび出Δθrの組み合わせに応じて決定する。より具体的には、検出されたΔθrとΔθpの組み合わせ{Δθr、Δθp}が{0、正の値}、{正の値、正の値}、{負の値、正の値}、{0、負の値}、{負の値、負の値}、{負の値、正の値}の場合に、それぞれ軸A1、A2、A3、A4、A5、A6が指定されたとみなす。なお、もっとも、実際には、ユーザ操作における誤差(手ぶれ等)を鑑み、検出されたΔθpやΔθrがゼロを基準として所定の誤差範囲内にある場合には「0」とみなすことで、ユーザが入力対象としている一の軸を特定する。例えば、Δθrおよびθpがともに正である場合に軸A2が指定されたと判定する。要するに、ユーザが軸A2上の値を入力したいと思った場合は、右斜め下奥に端末1を傾けることになる。同様に、軸A3上の値を指定したい場合は右斜め下手前に、軸A5上の値を指定したい場合は左斜め下手間に、軸A6上の値を指定したい場合は左斜め下奥に傾ける。軸A1上の値を指定したい場合は左右には傾けずに奥にのみ傾け、軸A4上の値を指定したい場合は手前に傾ければよい。この際、Z軸周りの回転については検知しない。このようにすることで、画面に表示されたレーダーチャートの各軸と端末1の傾き方向が直感的に対応付けられる。
 この場合において、各軸上の値の決定は、傾き角度の大きさに基づいてもよいし、傾き角度の変化率(傾け動作の素早さ)に基づいてもよい。
 なお、レーダーチャートの軸の数が、上述したX軸、Y軸の正負の組み合わせのみでは特定できないほど多い場合は、ΔθrとΔθpの値の比を用いてユーザが入力しようとしているレーダーチャート上の一の軸を決定すればよい。
 また、この場合は、図12に示すように、各軸ごとにカーソルC11ないしC16を表示させることが好ましい。同図は、いずれの軸についても入力がなされていない状態を示している。なお、同図の例では、視認性を考慮して、すべてのカーソルを原点からずらして表示させている。変化した姿勢に対応する一のカーソルが動くので、これにより、ユーザは今自分が入力しようとしている軸を容易に確認することができる。このカーソルの動きは、XY平面(表示面と平行な面)を水平面を見立て、加速度を所定の固定値(例えば重力加速度)とし、水平面からの傾斜角度に応じて物体(ここでは各カーソル)が移動する(転がる)様子を模してもよい。すなわち、傾き角度が大きいほどカーソルが軸の頂点までに移動する時間は短くなる(速度が大きくなる)ことになる。こうすることで、各カーソルが傾斜した表示面を転がるような演出がなされる。
 また、各カーソルが入力の暫定値を表す場合、各カーソルを線で結ぶ描画処理をカーソルの位置に応じてリアルタイムに更新してもよい。図13は、軸A1について入力値が確定し、軸A3~A6については入力がなされておらず、軸A2について入力操作中(すなわち端末1をユーザが傾けている最中)の表示画面の例を示す。また、カーソルで結ばれた図形の内側領域に色をつけてもよい。
 また、ユーザは、入力対象の軸の順序を任意に選定することができる。すなわち、時計周りまたは反時計周りに順に軸を選択する必要は必ずしもない。この場合、例えば、全ての軸に対して入力が完成した時点で各頂点を結ぶ線を描画すればよい。
 また、一度完成させたレーダーチャートを修正してもよい。例えば、ユーザによる所定の操作を受けると、端末1は端末の姿勢の変化の監視を開始し、決定手段110は、新たに検出した端末1の姿勢の変化に基づいて入力対象の軸および値を上書きする。表示制御手段120は上書きされた値に基づいて描画内容を更新する。
 決定手段110は、端末1の傾きの変化の速度に応じて入力値を決定してもよい。具体的には、端末1の傾きの変化の速度の方向に応じて要素の種類を決定し、当該速度の絶対値に応じて当該要素の入力値を決定すればよい。また、カーソルC1を常に表示する態様にあっては、端末1の傾きと傾きの変化の速度とを併用してもよく、この場合、端末1の傾きに応じて入力値を決定し、傾きの変化の速度が速いほどカーソルC1の移動速度を速くしてもよい。
 この場合であっても、上述した、傾き角に基づく入力値の決定と同様、基本姿勢に戻されたことを検知したことをもって入力値を確定してもよいし、姿勢の安定度が所定条件を満たした場合に入力値を確定させてもよい。
 また、上述のように、カーソルC1は、決定手段110によって入力軸および入力値を確定させた後、当該確定された入力値に対応するレーダ―チャート上の位置に表示されてもよいし、検出された傾きに対応する入力値を確定する前に、現在の傾きをリアルタイムが反映された位置に表示させてもよい。換言すると、カーソルC1が表示される位置は、暫定的な入力値に対応する。このように、現在の傾きがカーソルC1の表示位置にリアルタイムに反映される場合、暫定的な入力値を確定させるために基本姿勢に戻ったことを契機とするとユーザが混乱してしまう可能性がある。よって、このような場合、単位時間当たりの傾きの変動の度合いが所定レベル以下であることを検知することにより入力値を確定させることが好ましい。あるいは、所定の入力操作を検出した場合に、現在カーソルが表示している暫定的入力値を確定させてもよい。
   例えば、ユーザが所望の姿勢に端末1を傾けた状態において画面上の任意の位置が所定回数タップされたことを検出した場合に、その値を確定させる。あるいは、単位時間当たりの端末1の姿勢変動幅が所定値以内であることを検出すると、画面に「この値でよいですか?」などのメッセージやOKボタンなどを表示して、ユーザに入力値の確定を促し、ユーザがOKボタンをタッチされると入力値を確定させてもよい。
 要するに、本発明においては、入力値を最終的に決定するにあたり、検出した傾きに加えて、ユーザによって行われた傾ける操作以外の操作の内容を考慮してもよい。
 端末1を振る等の所定の動作が姿勢検知センサ30により検出された場合、複数の軸の各々の入力値を予め定められた値(例えば、0等)に設定する処理を決定手段110に実行させてもよい。このような態様によれば、複数の要素の入力値を一括してリセットすることが可能になる。
 上記実施形態における端末1はスマートフォンであったが、タブレット型パーソナルコンピュータまたは携帯型ゲーム機であってもよい。要は、プログラム実行機能を備え、ユーザが把持して姿勢を変えられる携帯端末であればよい。また、上記実施形態における決定手段110および表示制御手段120は、プロセッサ等のコンピュータをプログラムAPに従って作動させることで実現されるソフトウェアモジュールであった。しかし、決定手段110および表示制御手段120の各々をASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の電子回路で実現し、これら電子回路と、表示手段および検知手段とを組み合わせて本開示の端末を構成してもよい。
 上記実施形態では、処理装置10を決定手段および表示制御手段として機能させるプログラムAPが記憶装置40に記憶済であった。しかし、プログラムAPを単体で製造し、提供してもよい。プログラムAPの具体的な提供態様としては、フラッシュROM(Read Only Memory)等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に書き込んで配布する態様、又はインターネット等の電気通信回線経由のダウンロードにより配布する態様が挙げられる。これらの態様により提供されるプログラムAPに従って一般的なスマートフォンのコンピュータを作動させることで、当該スマートフォンを本開示の端末として機能させることが可能になる。
 要するに、本発明に係るユーザインタフェースにおいては、自端末の姿勢の変化を検知し、表示手段に表示されたレーダーチャートを構成する複数の軸のうち前記姿勢の変化に対応する軸についての入力値を決定し、該決定された入力値が反映されたレーダーチャートを表示手段に表示する処理が実行されていればよい。
 換言すると、上記ユーザインタフェースが実装された端末は、表示手段と、検知手段と、決定手段と、表示制御手段とを有する。検知手段は、当該検知手段を有する端末(以下、自端末)の姿勢の変化を検知する。決定手段は、表示手段に表示されたレーダーチャートを構成する複数の軸のうち検知手段により検知された自端末の姿勢の変化に対応する軸についての入力値を決定する。表示手段は、決定手段により決定された入力値が反映されたレーダーチャートを表示手段に表示する。本態様によれば、レーダーチャートを構成する複数の軸の各々についての入力値を端末の姿勢を変化させることで入力することが可能になる。
 より好ましい態様において前記端末は、自端末がユーザに把持される際の基準姿勢を記憶する手段を更に有してもよく、この態様において決定手段は、基準姿勢に対する傾きに基づいて前記入力値を決定してもよい。この場合、前記決定手段は、前記端末の傾けられた角度の大きさに応じて前記入力値を決定してもよく、また、自端末の傾きの変化の速度に応じて前記入力値を決定してもよい。
 更に別の好ましい態様においては、前記検知手段にて前記端末をユーザが振る動作が検出された場合、前記決定手段は、前記複数の軸の各々の入力値を予め定められた値に設定してもよい。このような態様によれば、複数の軸の入力値を一括してリセットすることが可能になる。
1…端末、10…処理装置、110…決定手段、120…表示制御手段、20…表示装置、30…姿勢検知センサ、40…記憶装置。

Claims (5)

  1.  表示手段と、
     自端末の姿勢の変化を検知する検知手段と、
     前記表示手段に表示されたレーダーチャートを構成する複数の軸のうち前記姿勢の変化に対応する軸についての入力値を決定する決定手段と、
     該決定された入力値が反映されたレーダーチャートを前記表示手段に表示する表示制御手段と
     を有する端末。
  2.  前記端末がユーザに把持される際の基準姿勢を記憶する手段を更に有し、
     前記決定手段は、前記基準姿勢に対する傾きに基づいて前記入力値を決定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記決定手段は、前記端末の傾きの変化の速度に応じて前記入力値を決定する
     請求項1又は2に記載の端末。
  4.  前記決定手段は、前記端末の傾けられた角度の大きさに応じて前記入力値を決定する
     請求項1ないし3の何れか一項に記載の端末。
  5.  前記検知手段にて前記端末をユーザが振る動作が検出された場合、前記決定手段は、前記複数の軸の各々の入力値を予め定められた値に設定する、
     請求項1ないし4の何れか一項に記載の端末。
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