WO2022209329A1 - 情報処理システム、情報処理方法、及び、プログラム - Google Patents

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WO2022209329A1
WO2022209329A1 PCT/JP2022/005099 JP2022005099W WO2022209329A1 WO 2022209329 A1 WO2022209329 A1 WO 2022209329A1 JP 2022005099 W JP2022005099 W JP 2022005099W WO 2022209329 A1 WO2022209329 A1 WO 2022209329A1
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WO
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tag
identification information
information processing
user
seating
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Application number
PCT/JP2022/005099
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English (en)
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Inventor
充敏 坂上
Original Assignee
サトーホールディングス株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/0723Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips the record carrier comprising an arrangement for non-contact communication, e.g. wireless communication circuits on transponder cards, non-contact smart cards or RFIDs
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/10009Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves
    • G06K7/10366Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation sensing by radiation using wavelengths larger than 0.1 mm, e.g. radio-waves or microwaves the interrogation device being adapted for miscellaneous applications
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    • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
    • G06K19/0716Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips at least one of the integrated circuit chips comprising a sensor or an interface to a sensor
    • G06K19/0717Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips at least one of the integrated circuit chips comprising a sensor or an interface to a sensor the sensor being capable of sensing environmental conditions such as temperature history or pressure

Definitions

  • the present invention relates to an information processing system, an information processing method, and a program.
  • a person detection processing unit a chair detection processing unit that detects the presence or absence of a chair based on temperature information from an infrared sensor, and receives the detection results of the person detection processing unit and the chair detection processing unit to determine the state of the surroundings of the gaming machine. and a state determination processing unit for determining.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-226823 describes a device in which a capacitive sensor provided in an insulating film embedded in a seat detects an occupant. This sensor is configured to detect the occupant by detecting a capacitance that changes according to the pressure when the occupant is seated.
  • an object of the present invention is to make it possible to detect whether or not a person is seated on a seating tool more simply than before.
  • An aspect of the present invention is a first wireless tag attached to a seat surface or a backrest surface of a seating tool and storing unique tag identification information, a user of the seating tool, and a wireless tag attached to the seating tool. and an information processing device having a storage unit that stores tag identification information in association with the tag identification information, wherein the information processing device stores the tag identification information when the first wireless tag transmits a signal including the tag identification information. and a control unit that determines whether the user is seated on the seating equipment based on whether the tag identification information has been obtained. .
  • FIG. 1 is a diagram showing an application example of a seat leaving/seating detection system according to an embodiment
  • FIG. Figure 2 is a front view of the chair shown in Figure 1; It is a figure which shows the data structural example of an attendance database.
  • 2 is a block diagram showing the internal configuration of each device of the seat leaving/seating detection system of one embodiment
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing the structure of an advertising packet transmitted from an IoT tag
  • FIG. FIG. 10 is a diagram illustrating measurement results for tags attached to the seat surface
  • FIG. 10 is a diagram illustrating measurement results for tags attached to the backrest surface
  • 2 is an example rear view of the chair shown in FIG. 1
  • FIG. FIG. 10 is a diagram illustrating measurement results for a tag attached to the back surface of the backrest;
  • a seat leaving/seating detection system which is an embodiment of the information processing system of the present disclosure, will be described below with reference to the drawings.
  • "seating equipment” refers to fixtures provided in a specific area for people to sit on, such as chairs and sofas.
  • a chair is an example of a sitting article.
  • the seating equipment is described as a chair for one person, it is not limited to this.
  • an IoT tag (an example of a wireless tag) is attached to a chair in order to detect whether or not a person is seated on the chair.
  • an IoT (Internet of Things) tag (hereinafter simply referred to as "tag”) is an energy harvesting communication device that generates power based on radio waves in the surrounding environment and operates without a battery. is not limited.
  • the communication distance of the tag in the present disclosure is not limited, and can be changed or adjusted as appropriate according to the application.
  • the position where the tag is attached to the chair may be any position that touches or is close to the user when the user is seated, such as the seat surface or the backrest surface of the chair.
  • the tag When the user is seated on the chair, part of the user's body covers the tag, and the tag cannot transmit radio waves (signals), or the radio waves transmitted from the tag are weak.
  • the radio waves can be normally transmitted from the tag.
  • a signal transmitted from a tag includes a tag ID (an example of tag identification information) unique to the tag. Therefore, when the signal transmitted from the tag can be received and the tag ID can be obtained from the signal, it can be determined that the user is not seated in the chair corresponding to the tag, and when the tag ID cannot be obtained.
  • the signal emitted by the tag is receivable by wireless devices within the area to which the seat presence/absence detection system is applied.
  • the signal emitted from the tag can be received by a user terminal (eg, smart phone, tablet terminal, etc.) possessed by the user.
  • a wireless device or user terminal within the area receives a tag ID from a tag, it transmits the received tag ID to a server connected to the network. The server determines whether the user sits or leaves the specific chair associated with the tag ID based on whether or not the tag ID has been acquired.
  • FIG. 1 is a diagram showing an application example of a seat leaving/seating detection system 1 of one embodiment. configured to detect Referring to FIG. 1, a plurality of chairs 3 are arranged in an area AR to which the seating/leaving detection system 1 is applied. A user is assigned in advance to each chair 3 in the area AR, and the user sits on the chair 3 assigned to him/herself as necessary.
  • Fig. 2 is a front view of the chair shown in Fig. 1;
  • the chair 3 includes a seat portion 31 and a backrest portion 32 .
  • a tag T1 is attached to the seat portion 31, and a tag T2 is attached to the backrest portion 32.
  • Each of the tags T1 and T2 is an example of a first wireless tag.
  • the tags T1 and T2 are, for example, energy harvesting type communication devices that generate power based on radio waves in the surrounding environment, and do not include batteries.
  • the tags T1 and T2 can incorporate temperature sensors that detect the ambient temperature.
  • the tags T1 and T2 are configured to transmit a signal (packet described later) including a unique tag ID at predetermined intervals (for example, at short intervals of about 1 to 10 seconds).
  • the signal emitted by each tag includes a tag ID unique to the originating tag.
  • the signal transmitted from each tag includes a tag ID unique to the source tag as well as the detection value of the temperature sensor (referred to as "sensor data").
  • sensor data A case will be described below in which a signal transmitted from each tag includes a tag ID and sensor data.
  • tag IDs and sensor data are collectively referred to as "tag information”.
  • tags T1 and T2 are, but not limited to, in the range of 3 to 10 meters, for example.
  • Each tag T1, T2 is configured to perform wireless communication with low power consumption, and examples of communication protocols include Bluetooth Low Energy (registered trademark) (hereinafter referred to as BLE), Bluetooth (registered trademark), ZigBee ( registered trademark).
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth registered trademark
  • ZigBee registered trademark
  • a case of performing communication by BLE will be described below as an example.
  • the tags T1 and T2 broadcast advertising packets (to be described later) to surrounding BLE terminals. Packets transmitted by tags T1 and T2 include tag information (tag ID and sensor data).
  • the seat leaving/seating detection system 1 includes a wireless device 2 and a management server 5 that can communicate with the wireless device 2 via a network NW.
  • the network NW is not limited, but may be, for example, a LAN (Local Area Network), a WAN (Wide Area Network), a mobile communication network, the Internet, or the like.
  • the wireless device 2 functions as a BLE wireless terminal that receives packets from the tags T1 and T2 attached to the chair 3 through BLE communication. Further, when receiving a packet from each tag, the wireless device 2 transmits the tag ID and sensor data included in the received packet to the management server 5 .
  • the tags T1 and T2 can normally transmit packets, the tags T1 and T2 transmit packets at predetermined intervals as described above, and accordingly the wireless device 2 also transmits tag information to the management server 5 at predetermined intervals.
  • the tags T ⁇ b>1 and T ⁇ b>2 are attached at positions that come into contact with or come close to a part of the user's body when the user is seated on the chair 3 .
  • a part of the user's body covers the tag T1 on the seat surface and the tag T2 on the backrest surface.
  • Device 2 cannot receive packets from each tag.
  • the management server 5 cannot receive the tag information that should be received periodically from the wireless device 2 if the user is not seated, so it can be understood that the user of the corresponding chair 3 is seated.
  • the tags T1 and T2 are exposed and each tag can normally transmit radio waves.
  • the tag information contained in the packet is transmitted to the management server 5. By periodically receiving the tag information from the wireless device 2, the management server 5 can know that the user of the corresponding chair 3 is away.
  • the user terminal 4 is an information processing terminal owned by the user, and non-limiting examples include a laptop personal computer, a tablet terminal, a smart phone, and the like.
  • the user terminal 4 has, for example, a BLE compatible application, can communicate with the management server 5 via the network NW, and functions similarly to the wireless device 2 . That is, the user terminal 4 may receive packets from the tags T1 and T2 and transmit tag information included in the received packets to the management server 5.
  • the route when the management server 5 acquires the tag information of the tags T1 and T2 in the area AR includes at least (i) the wireless device 2 receiving the tag information from the tag, the management server 5 or (ii) the user terminal 4 receives the tag information from the tag and transmits it to the management server 5, but is not limited to either one.
  • the management server 5 is an example of an information processing device that manages the seating/leaving state of the users of the chairs 3 in the area AR of FIG.
  • the management server 5 includes a seat leaving/seating database illustrated in FIG. In the seat leaving database illustrated in FIG. 3, one record is provided for one chair 3 in the area AR.
  • Each record contains the tag IDs of the tags T1 and T2 attached to the corresponding chair 3, the user ID which is the identification information of the user assigned to the corresponding chair 3, and the corresponding chair 3.
  • Seat leaving information (information indicating "seat” or "seating") indicating whether the user is seated or not seated is associated.
  • the management server 5 acquires the tag information from the wireless device 2 or the user terminal 4, the seat leaving/seating information of the corresponding record is appropriately updated.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the internal configuration of each device of the seat leaving/seating detection system 1 of this embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing the structure of an advertising packet transmitted from tags T1 and T2. In addition, below, when referring to items common to tags T1 and T2, they are described as "tag T".
  • tag T includes, for example, control unit 11, antenna 12, harvesting unit 13, voltage control unit 14, RF transceiver 15, and sensor 16.
  • FIG. Although the overall shape of the tag T is not shown, for example, a thin-film member in which a conductive metal foil having a predetermined pattern on which the antenna 12 and the sensor 16 are formed and an IC chip connected to the metal foil are connected. is.
  • a control unit 11, a harvesting unit 13, a voltage control unit 14, and an RF transceiver 15 are mounted in the IC chip.
  • the control unit 11 has a microprocessor and a memory 111 and controls the tag T as a whole.
  • the memory 111 is RAM (Random Access Memory) or ROM (Read Only Memory), and stores programs executed by the microprocessor, a tag ID that is identification information unique to the tag T, sensor data output by the sensor 16, and the like. memorize
  • the harvesting unit 13 performs environmental power generation based on radio waves in the surrounding environment (for example, radio waves from surrounding wireless communication), and stores the power obtained by the power generation in the internal energy storage 131 .
  • the harvesting unit 13 converts, for example, a radio signal received by the antenna 12 into a DC voltage and stores it in the energy storage 131 .
  • Energy storage 131 is, for example, a capacitor. In the case of a capacitor, it may be configured on a semiconductor chip (that is, an on-die type capacitor).
  • the radio waves used by the harvesting unit 13 for energy harvesting are radio waves in a plurality of different frequency bands over a wide range of frequency bands.
  • radio waves from wireless communication in the frequency bands used in mobile communication systems such as 3G to 5G
  • frequency bands used in communication standards such as Bluetooth (registered trademark) and Wi-Fi (registered trademark)
  • Radio waves by wireless communication radio waves by wireless communication in the 2.4 GHz band represented by communication protocols such as ZigBee (registered trademark) and Thread
  • frequency bands used in RFID for example, 900 MHz band, 13.56 MHz band
  • a radio wave by wireless communication and the like can be mentioned.
  • Radio waves such as the one exemplified here are generally applicable in almost all areas.
  • the tag T operates with electric power obtained by energy harvesting by the harvesting unit 13 based on radio waves in the surrounding environment. Therefore, it is not necessary to mount a battery on the tag T, and the system cost can be suppressed. In addition, since there is no need to install a battery, there is no need to replace the battery, so there is no problem that the tag ID cannot be acquired even though the tag exists.
  • the voltage control unit 14 supplies operating voltage to the control unit 11 and the RF transceiver 15, monitors the voltage of the energy storage 131, and switches the power mode according to the monitoring result.
  • the power mode is set to the first mode in which only the minimum circuits are operated. Signal transmission etc. are not performed.
  • the power mode is set to the second mode in which normal processing routines are executed. Various processing including transmission is performed.
  • the control unit 11 stores the sensor data detected by the sensor 16 at the detection time. may be stored in the memory 111 together with the data of In that case, when the power mode is switched from the first mode to the second mode, the control unit 11 generates and transmits a packet including the sensor data and detection time data stored in the memory 111. good.
  • the sensor 16 detects ambient temperature data of the tag T (that is, sensor data).
  • the sensor data is temporarily stored in memory 111 for inclusion in packets described below.
  • the control unit 11 generates an advertising packet according to the BLE protocol when the power mode is the second mode.
  • the advertising packet is a packet transmitted using an advertising channel to realize broadcast communication in BLE, and has a packet configuration shown in FIG. Advertising packets are hereinafter simply referred to as "packets" as appropriate.
  • CRC is a cyclic check code, which is check data calculated using a predetermined generator polynomial for packet payloads (that is, advertising channel PDUs (protocol data units)).
  • An advertising channel PDU (hereinafter simply referred to as "PDU") consists of a header and a payload, and the payload consists of an ADV address and ADV data.
  • the ADV address is the address of the advertiser (that is, the tag T that is the subject of the notification), but it may be a random value that is set each time transmission is performed so as not to specify the transmission source.
  • ADV data is advertiser data (broadcast data) and corresponds to tag information including a tag ID and sensor data output by the sensor 16 .
  • the control unit 11 preferably encrypts the PDU.
  • the encryption method is not limited, for example, AES (Advanced Encryption Standard) with a key length of 128 bits can be used.
  • the RF transceiver 15 performs predetermined digital modulation (for example, GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)) on a packet (baseband signal) to be transmitted, and then quadrature modulation to generate a high-frequency signal (2.4 GHz in the case of BLE). frequency band signal) to the antenna 12 .
  • predetermined digital modulation for example, GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
  • baseband signal baseband signal
  • quadrature modulation to generate a high-frequency signal (2.4 GHz in the case of BLE). frequency band signal
  • Antenna 12 includes a transmission antenna and a power generation antenna.
  • the transmit antenna transmits high frequency radio signals (packets) emitted by the RF transceiver 15 .
  • the power generation antenna receives radio waves from the surrounding environment, for example, and functions as a rectenna in cooperation with the harvesting section 13 .
  • the user terminal 4 includes, for example, a control unit 41, a storage 42, an operation input unit 43, a display unit 44, a first communication unit 45, and a second communication unit 46.
  • the control unit 41 is mainly composed of a microprocessor and controls the user terminal 4 as a whole.
  • the control unit 41 loads and executes a BLE compatible application stored in the storage 42 .
  • the storage 42 is a storage device such as an SSD (Solid State Drive), and stores various programs executed by the control unit 41 such as the above-described BLE compatible application.
  • the operation input unit 43 is an input interface that receives operation input from the user in order to execute various programs, and may be a touch panel input unit provided on the display panel of the display unit 44 .
  • the display unit 44 includes a display panel such as an LCD and a drive circuit for the display panel, and displays results of program execution by the control unit 41 .
  • the first communication unit 45 for example, performs wireless communication with an object within a narrower communication range than the second communication unit, and is configured to receive packets broadcast by the tag T, for example.
  • the second communication unit 46 is a communication interface for communicating with the management server 5 via the network NW.
  • the control unit 41 receives a packet from the tag T via the first communication unit 45 and acquires tag information.
  • the control unit 41 further transmits tag information acquired from the tag T to the management server 5 via the second communication unit 46 .
  • the management server 5 includes a control unit 51, a storage 52, and a communication unit 53, for example.
  • the control unit 51 is mainly composed of a microprocessor and controls the management server 5 as a whole.
  • the storage 52 (an example of a storage unit) is provided with a large-scale storage device such as a HDD (Hard Disk Drive), and stores a seat leaving/seating database.
  • the communication unit 53 functions as a communication interface for communicating with the wireless device 2 and the user terminal 4 .
  • the control unit 51 By executing the server program, the control unit 51 functions as an acquisition unit that acquires the tag ID via the wireless device 2 or the user terminal 4 when the tag T transmits a packet including the tag ID. By executing the server program, the control unit 51 determines whether or not the user is seated in the corresponding chair 3 based on whether or not the tag ID has been acquired, and stores the seat/seating database (FIG. 3). Update.
  • the update processing of the leaving/seating database is performed as follows.
  • the wireless device 2 or the user terminal 4 receives the packet, it transmits tag information (tag ID and sensor data) included in the packet to the management server 5 . If the wireless device 2 or the user terminal 4 cannot receive the packet, the wireless device 2 or the user terminal 4 does not transmit anything to the management server 5 . Therefore, the control unit 51 of the management server 5 determines that the tag ID has been acquired when, for example, the same tag ID is received a predetermined number of times or more within a predetermined period of time.
  • the seating information is set to "leave seat”. Conversely, if the same tag ID cannot be received within a predetermined time, or if the same tag ID can be received but the number of receptions is less than the predetermined number, the seating/leaving information corresponding to the tag ID is set to "sitting". When the tag ID is received once or when the tag ID cannot be received once, it may be determined that the tag ID has been acquired or could not be acquired, and the seating/leaving information may be rewritten. By determining whether or not the tag ID can be acquired based on the number of receptions within the system, it is possible to improve the accuracy of the seat leaving/seating information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating measurement results for the tag T1 attached to the seat surface of the chair 3.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating measurement results for the tag T2 attached to the backrest surface of the chair 3.
  • the user repeatedly leaves, leaves, and sits on the chair 3 to which the tags T1 and T2 are attached, and the management server 5 of the tag information of the tags T1 and T2 shows the reception results (reception frequency, temperature) in .
  • the reception frequency indicates the number of receptions (average value) of tag information per minute in each period (approximately 15 minutes).
  • ⁇ Period P0 (between time t0 and time t1): Seated ⁇ Period P1 (between time t1 and t2): Leaving seat ⁇ Period P2 (between time t2 and t3): Seated ⁇ Period P3 (between time t3 and t4) : Away from seat ⁇ Period P4 (between time t4 and t5): Seated ⁇ Period P5 (between time t5 and t6): Away from seat ⁇ Period P6 (between time t6 and t7): Seated ⁇ Period P7 (from time t7 during t8): Leaving seat
  • the management server 5 can hardly receive the tag information of the tags T1 and T2 while the users are seated (P0, P2, P4, and P6). It can be seen that the frequency of receiving the tag information of the tags T1 and T2 is high during periods (P1, P3, P5, and P7) when the person is away. Therefore, by comparing the reception frequency of the tag information with a predetermined threshold value, it is possible to determine whether the user leaves the seat or sits down.
  • the management server 5 can immediately receive the tag information, and the tag information from the tags T1 and T2 , the temperature indicated by the sensor data is high, and the temperature indicated by the sensor data gradually decreases as the chair 3 is cooled.
  • the tags T1 and T2 attached to the chair 3 are small and operate with low power consumption, and periodically transmit packets containing at least tag IDs. Then, the management server 5 is configured to acquire the tag ID via the wireless device 2 or the user terminal 4 . Then, the management server 5 determines whether or not the user of the chair 3 is seated on the chair 3 based on whether or not the tag ID has been acquired. Therefore, according to the seat leaving/seating detection system 1 of one embodiment, it is sufficient to attach a tag to the seat surface or the backrest surface of each chair 3 in the area AR. can be detected more easily.
  • the temperature of the seat surface and the backrest surface of the chair 3 rises immediately after the user sitting on the chair 3 leaves the seat. That is, while the user is seated, a part of the user's body covers the seat surface tag T1 and the backrest surface tag T2, so each tag cannot transmit packets normally, but immediately after the user leaves the seat. , each tag will be able to transmit packets normally, and the sensor data contained in the packets will indicate a high temperature. Therefore, when the sensor data included in the tag information acquired by the management server 5 indicates a value higher than the predetermined temperature, it can be determined with a higher degree of accuracy that the user has been seated instead of the luggage or the like. can.
  • tags T3 and T4 for measuring the room temperature in the area AR may be attached to the chair 3, as shown in FIG. 8 shows a rear view of the chair 3.
  • FIG. 8 shows a rear view of the chair 3.
  • the tags T3 and T4 are attached to the back side of the backrest portion 32 of the chair 3, but the attachment locations of the tags are not limited to this.
  • the tags T3 and T4 may be attached to any location where the body temperature of the user is not affected when the user is seated.
  • the legs of the chair 3, the side of the backrest 32, and the like can be considered as alternative locations.
  • Tags T3 and T4 are examples of second wireless tags. Since the tags T3 and T4 are attached to the chair 3 at positions where the user's body does not come into contact with them, the management server 5 can receive the tag information regardless of whether the user is seated or not.
  • the temperature value indicated by the sensor data obtained from the tags T1 and T2 is higher than the room temperature. Therefore, in one embodiment, when the temperature value indicated by the sensor data obtained from the tag T1 or the tag T2 is higher than the temperature value indicated by the sensor data obtained from the tag T3 or the tag T4 (that is, room temperature), It may be determined that the user has been seated until then. As a result, it can be determined that the user has been seated up to that point with higher accuracy than determination based only on the temperature indicated by the sensor data acquired from the tags T1 and T2.
  • FIG. 9 shows the results of measuring the temperature indicated by the sensor data with the tags T3 and T4 attached to the chair 3 in the same manner as the tags T1 and T2.
  • the tag information of the tags T3 and T4 can be received during the entire time period from time t0 to t8, and the temperature value indicated by the sensor data from the tags T3 and T4 is approximately 17°C of room temperature during the entire time period. 0.5 to 20°C. That is, at times t1, t3, t5, and t7 immediately after the user leaves the seat, the temperature indicated by the sensor data from the tags T1 and T2 is sufficiently higher than the temperature value indicated by the sensor data from the tags T3 and T4. had a high value.
  • the tags T1 and T2 described above are energy harvesting type wireless tags that operate by obtaining energy from surrounding radio waves, so they are suitable for long-term operation.
  • the applicable wireless tag is not limited to the energy harvesting type, and may be, for example, an RFID tag that operates in the UHF band.
  • the wireless device 2 should be provided with a reader/writer device for communicating with the RFID tag.
  • the present invention relates to the patent application of Japanese Patent Application No. 2021-059174 filed with the Japan Patent Office on March 31, 2021, and the entire contents of this application are incorporated herein by reference.

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Abstract

本発明のある態様は、着座用具の座面又は背もたれ面に取り付けられ、固有のタグ識別情報を記憶する第1無線タグと、着座用具の利用者と、当該着座用具に取り付けられた無線タグのタグ識別情報とを対応付けて記憶する記憶部を有する情報処理装置と、を備えた情報処理システムである。上記情報処理装置は、第1無線タグがタグ識別情報を含む信号を発信した場合、タグ識別情報を取得する取得部と、タグ識別情報を取得したか否かに基づいて、利用者が着座用具に着席しているか否かを決定する制御部と、を有する。

Description

情報処理システム、情報処理方法、及び、プログラム
 本発明は、情報処理システム、情報処理方法、及び、プログラムに関する。
 従来から、椅子等の着座用具に人が着席しているか否かを検知する技術(着席検知技術)が多数提案されている。着席検知技術は、職場での従業員の在席/不在の把握、鉄道やバス等の交通機関の乗客の在席/不在の把握等、広範囲な用途に利用可能である。
 例えば特開2018-000425号公報には、遊技台の離着席を検知するシステムが記載されている。このシステムは、遊技台の周辺に配置された周辺機と、周辺機に設けられ、椅子の方向に赤外線を照射する赤外線センサと、赤外線センサの温度情報に基づき、人の存在の有無を検出する人検出処理部と、赤外線センサの温度情報に基づき、椅子の存在の有無を検出する椅子検出処理部と、人検出処理部及び椅子検出処理部の検出結果を受け、遊技台の周囲の状態を判定する状態判定処理部と、を備える。
 また、特開2006-226823号公報には、座席に埋設させた絶縁性フィルム内に設けられた静電容量型センサにより乗員検知を行うものが記載されている。このセンサは、乗員が着席したときの圧力に応じて変化する容量を検出することで乗員検知を行うように構成されている。
 しかし、従来の着席検知技術は、複雑かつ高価であるため、汎用的に適用し難いという課題がある。例えば特開2018-000425号公報に記載されたシステムでは赤外線センサにより着席する人の温度情報を検出する必要があるため、特に監視対象の席数が多くなればなるほどシステムが複雑かつ高価となる。特開2006-226823号公報に記載された静電容量型センサは、絶縁性フィルムを座席に埋設させなければならず、汎用性に乏しい。
 そこで、本発明は、着座用具に人が着席しているか否かを従来よりも簡便に検知可能とすることを目的とする。
 本発明のある態様は、着座用具の座面又は背もたれ面に取り付けられ、固有のタグ識別情報を記憶する第1無線タグと、着座用具の利用者と、当該着座用具に取り付けられた無線タグのタグ識別情報とを対応付けて記憶する記憶部を有する情報処理装置と、を備え、前記情報処理装置は、前記第1無線タグが前記タグ識別情報を含む信号を発信した場合、前記タグ識別情報を取得する取得部と、前記タグ識別情報を取得したか否かに基づいて、前記利用者が前記着座用具に着席しているか否かを決定する制御部と、を有する、情報処理システムである。
 本発明のある態様によれば、着座用具に人が着席しているか否かを従来よりも簡便に検知できる。
一実施形態の離着席検知システムが適用例を示す図である。 図1に示される椅子の正面図である。 在席データベースのデータ構成例を示す図である。 一実施形態の離着席検知システムの各装置の内部構成を示すブロック図である。 IoTタグから送信されるアドバタイジングパケットの構成を示す図である。 座面に取り付けたタグに対する測定結果を例示する図である。 背もたれ面に取り付けたタグに対する測定結果を例示する図である。 図1に示される椅子の背面図の一例である。 背もたれ部の裏面に取り付けたタグに対する測定結果を例示する図である。
 以下、本開示の情報処理システムの一実施形態である離着席検知システムについて、図面を参照しながら説明する。
 本開示において「着座用具」は、人が着席するために特定のエリアに設けられる備品であり、例えば椅子やソファ等が挙げられる。以下の説明において、椅子は、着座用具の一例である。また、着座用具は、一人用の椅子であるものとして説明するが、これには限定されない。
 一実施形態では、椅子に対して人が着席しているか否かを検出するために、椅子にIoTタグ(無線タグの一例)が取り付けられる。一実施形態では、IoT(Internet of Things)タグ(以下、単に「タグ」という。)は、周囲環境の電波に基づいて発電する環境発電型の通信デバイスであり、バッテリレスで動作するが、それには限定されない。本開示におけるタグの通信距離は限定されず、用途に応じて適宜変更若しくは調整可能である。
 椅子においてタグを取り付ける位置は、椅子の利用者が着席しているときに利用者に接触又は近接する位置であればよく、例えば、椅子の座面又は背もたれ面である。椅子に対して利用者が着席しているときには、利用者の体の一部がタグを覆うことでタグから電波(信号)を発信できないか、タグから発信する電波が微弱なものとなる。他方、椅子に対して利用者が着席していないときには、タグから正常に電波を発信できる。
 タグから発信される信号には、タグに固有のタグID(タグ識別情報の一例)が含まれる。そのため、タグから発信される信号を受信でき、当該信号からタグIDを取得できた場合には当該タグに対応する椅子に利用者が着席していないと判断でき、タグIDを取得できない場合には当該タグに対応する椅子に利用者が着席していると判断できる。
 一実施形態では、タグから発信される信号は、離着席検知システムが適用されるエリア内の無線装置によって受信可能である。別の実施形態では、タグから発信される信号は、利用者が所持する利用者端末(例えば、スマートフォン、タブレット端末等)によって受信可能である。
 一実施形態では、エリア内の無線装置又は利用者端末がタグからタグIDを受信した場合、受信したタグIDをネットワークに接続されたサーバに送信する。サーバは、タグIDを取得したか否かに基づいてタグIDに対応付けられた特定の椅子に対する利用者の着席又は離席を判断する。
 以下、図1~図3を参照して一実施形態の離着席検知システム1のシステム構成について説明する。図1は、一実施形態の離着席検知システム1が適用例を示す図であり、一例として複数の椅子が配置されている職場において椅子を利用する利用者(例えば従業員等)の離着席を検知するように構成されている。
 図1を参照すると、離着席検知システム1が適用されるエリアARには複数の椅子3が配置されている。エリアAR内で、それぞれの椅子3に対して予め利用者が割り当てられており、利用者は自身に割り当てられている椅子3に必要に応じて着席する。
 図2は、図1に示される椅子の正面図である。椅子3は、座面部31及び背もたれ部32を含む。図2に示すように、座面部31にはタグT1が取り付けられ、背もたれ部32にはタグT2が取り付けられている。タグT1,T2は、それぞれ第1無線タグの一例である。
 後に詳述するが、タグT1,T2は、例えば周囲環境の電波に基づいて発電する環境発電型の通信デバイスであり、バッテリを備えていない。タグT1,T2には、周囲温度を検出する温度センサを内蔵することができる。
 タグT1,T2は、所定間隔毎(例えば、1~10秒程度の短時間毎)に固有のタグIDを含む信号(後述するパケット)を発信するように構成されている。一実施形態では、各タグから発信される信号には、発信元のタグに固有のタグIDが含まれる。別の実施形態では、各タグから発信される信号には、発信元のタグに固有のタグIDとともに、温度センサの検出値(「センサデータ」という。)を含む。
 以下では、各タグから発信される信号にタグIDとセンサデータとが含まれる場合について説明する。また、以下の説明では、タグIDとセンサデータを総称して「タグ情報」という。
 タグT1,T2の通信距離は、限定しないが、例えば3~10メートルの範囲である。各タグT1,T2は、低電力消費の無線通信を行うように構成されており、通信プロトコルの例としては、Bluetooth Low Energy(登録商標)(以下、BLE)、Bluetooth(登録商標)、ZigBee(登録商標)等が挙げられる。以下では、BLEによる通信を行う場合を例として説明する。
 タグT1,T2は、BLEの規格に準拠する場合、周囲のBLE端末に対してアドバタイジングパケット(後述する)をブロードキャスト送信する。タグT1,T2が送信するパケットには、タグ情報(タグIDとセンサデータ)が含まれる。
 図1に示すように、離着席検知システム1は、無線装置2、及び、無線装置2とネットワークNWを介して通信可能な管理サーバ5を含む。ネットワークNWは限定しないが、例えばLAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、移動体通信ネットワーク、インターネット等である。
 無線装置2は、椅子3に取り付けられているタグT1,T2からBLE通信によりパケットを受信するBLE無線端末として機能する。また、無線装置2は、各タグからパケットを受信すると、受信したパケットに含まれるタグIDとセンサデータを管理サーバ5に送信する。
 タグT1,T2は、正常にパケットを発信できる状況では、上述したように所定間隔毎にパケットを発信し、それに応じて無線装置2もタグ情報を所定間隔毎に管理サーバ5に送信する。
 タグT1,T2は、利用者が椅子3に着席したときに利用者の体の一部に接触又は近接する位置に取り付けられている。
 利用者が椅子3に着席しているときには、利用者の体の一部が座面にあるタグT1及び背もたれ面にあるタグT2を覆うことで各タグから正常に電波を発信できなくなるため、無線装置2が各タグからのパケットを受信できない。その場合、管理サーバ5は、利用者が着席していなければ定期的に受信するはずのタグ情報を無線装置2から受信できないことから、対応する椅子3の利用者が着席していることがわかる。
 他方、利用者が椅子3を離席しているときには、タグT1,T2が露出して各タグが正常に電波を発信できるため、無線装置2は、各タグからのパケットを受信し、受信したパケットに含まれるタグ情報を管理サーバ5に送信する。管理サーバ5は、定期的にタグ情報を無線装置2から受信することで、対応する椅子3の利用者が離席していることがわかる。
 図1において利用者端末4は、利用者が所持する情報処理端末であり、限定しない例として、例えばラップトップ型のパーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン等が挙げられる。
 一実施形態では、利用者端末4は、例えばBLE対応アプリケーションを有し、ネットワークNWを介して管理サーバ5と通信可能であり、無線装置2と同様に機能する。すなわち、利用者端末4は、タグT1,T2からのパケットを受信し、受信したパケットに含まれるタグ情報を管理サーバ5に送信してもよい。
 すなわち、離着席検知システム1において、管理サーバ5がエリアAR内のタグT1,T2のタグ情報を取得するときの経路は、少なくとも(i)無線装置2がタグからタグ情報を受信し、管理サーバ5に送信する経路、又は(ii)利用者端末4がタグからタグ情報を受信し、管理サーバ5に送信する経路のいずれかが想定されているが、いずれかに限定されない。
 管理サーバ5は、図1のエリアARにおける各椅子3の利用者の離着席の状態を管理する情報処理装置の一例である。
 管理サーバ5は、図3に例示する離着席データベースを備える。図3に例示する離着席データベースでは、エリアAR内の1つの椅子3に対して1つレコードが設けられている。
 各レコードには、対応する椅子3に取り付けられているタグT1,T2のタグIDと、対応する椅子3に割り当てられている利用者の識別情報である利用者IDと、対応する椅子3に当該利用者が着席しているか離席しているかを示す離着席情報(「着席」又は「離席」を示す情報)と、が対応付けられている。
 管理サーバ5が無線装置2又は利用者端末4からのタグ情報の取得有無に応じて、対応するレコードの離着席情報が適宜更新される。
 次に、図4及び図5を参照して、一実施形態の離着席検知システム1の各装置の構成を説明する。
 図4は、本実施形態の離着席検知システム1の各装置の内部構成を示すブロック図である。図5は、タグT1,T2から送信されるアドバタイジングパケットの構成を示す図である。
 なお、以下では、タグT1,T2に対して共通する事項について言及するときには、「タグT」と表記する。
 図4を参照すると、タグTは、例えば、制御部11、アンテナ12、ハーベスティング部13、電圧制御部14、RFトランシーバ15、及び、センサ16を含む。
 タグTの全体の形態は図示しないが、例えば、アンテナ12とセンサ16が形成される所定のパターンの導電性金属箔と、当該金属箔に接続されるICチップとが接続された薄膜状の部材である。ICチップ内に、制御部11、ハーベスティング部13、及び、電圧制御部14、RFトランシーバ15が実装される。
 制御部11は、マイクロプロセッサとメモリ111を有し、タグTの全体を制御する。メモリ111は、RAM(Random Access Memory)又はROM(Read Only Memory)であり、マイクロプロセッサによって実行されるプログラムのほか、タグTに固有の識別情報であるタグID、センサ16が出力するセンサデータ等を記憶する。
 ハーベスティング部13は、周囲環境の電波(例えば周囲の無線通信による電波)に基づいて環境発電を行い、発電により得られた電力を内部のエネルギーストレージ131に貯蔵する。本実施形態では、ハーベスティング部13は、例えばアンテナ12が受信した無線信号を直流電圧に変換し、エネルギーストレージ131に貯蔵する。エネルギーストレージ131は、例えばキャパシタである。キャパシタの場合には、半導体チップ上に構成されたもの(つまりオンダイ(on-die)型のキャパシタ)でもよい。
 ハーベスティング部13が環境発電に使用する電波は、広範囲の周波数帯域において複数の異なる周波数帯の電波である。例えば、いわゆる3G~5G等の移動体通信システムで採用されている周波数帯の無線通信による電波、Bluetooth(登録商標)、Wi-Fi(登録商標)等の通信規格で採用されている周波数帯の無線通信による電波、ZigBee(登録商標)やThread等の通信プロトコルに代表される2.4GHz帯の無線通信による電波、RFIDで採用されている周波数帯(例えば、900MHz帯、13.56MHz帯)の無線通信による電波等が挙げられる。
 ここに例示したような電波は、一般に、ほとんどすべてのエリアで適用可能である。そして、タグTは、周囲環境の電波に基づいてハーベスティング部13による環境発電で得られる電力で動作する。そのため、タグTにバッテリを搭載する必要がなく、システムコストを抑制することができる。また、バッテリを搭載する必要がないことから、バッテリの交換作業を行わずに済むため、タグが存在するにもかかわらずタグIDを取得できないという不具合が生じない。
 電圧制御部14は、制御部11及びRFトランシーバ15に動作電圧を供給するとともに、エネルギーストレージ131の電圧をモニタしており、モニタ結果に応じて電力モードを切り替える。エネルギーストレージ131の電圧が所定の閾値以下である場合には、電力モードを最小限の回路のみを動作させる第1モードとし、このとき制御部11及びRFトランシーバ15では、後述するパケットの生成や無線信号の送信等が行われない。エネルギーストレージ131の電圧が所定の閾値以上まで充電された場合には、電力モードを通常の処理ルーチンを実行する第2モードとし、このとき制御部11及びRFトランシーバ15ではパケットの生成、無線信号の送信を含む各種の処理が行われる。
 なお、制御部11は、例えば電力モードが第1モードの場合であってもエネルギーストレージ131の電圧が所定の閾値以上に充電された場合には、センサ16により検出されたセンサデータを、検出時刻のデータとともにメモリ111に格納してもよい。その場合、制御部11は、電力モードが第1モードから第2モードに切り替えられた時点で、メモリ111に格納していたセンサデータ及び検出時刻のデータを含むパケットを生成し、送信してもよい。
 センサ16は、タグTの周囲温度のデータ(つまり、センサデータ)を検出する。センサデータは、後述するパケットに含めるためにメモリ111に一時的に格納される。
 制御部11は、電力モードが第2モードの場合に、BLEのプロトコルに従ってアドバタイジングパケットを生成する。
 アドバタイジングパケットは、BLEにおいてブロードキャスト通信を実現するためにアドバタイジングチャネルを利用して送信されるパケットであり、図5に示すパケット構成を有する。アドバタイジングパケットは、以下では適宜、単に「パケット」という。
 図5においてプリアンブル及びアドレスアクセスは、それぞれが所定の固定値である。CRCは巡回検査符号であり、パケットペイロード(つまり、アドバタイジングチャネルPDU(protocol data unit))を対象として所定の生成多項式を用いて算出される検査データである。
 アドバタイジングチャネルPDU(以下、単に「PDU」という。)はヘッダとペイロードからなり、当該ペイロードは、ADVアドレスとADVデータとからなる。ADVアドレスはアドバタイザー(つまり、報知する主体であるタグT)のアドレスであるが、送信元を特定しないように送信の都度に設定されるランダムな値でもよい。ADVデータはアドバタイザーのデータ(ブロードキャストデータ)であり、タグID、及び、センサ16によって出力されるセンサデータを含むタグ情報に相当する。
 制御部11は、PDUを暗号化することが好ましい。暗号化方法は限定しないが、例えば鍵長128ビットのAES(Advanced Encryption Standard)を利用することができる。
 RFトランシーバ15は、送信するパケット(ベースバンド信号)に対して所定のデジタル変調(例えばGFSK(Gaussian Frequency Shift Keying))を行った後に直交変調を行い、高周波信号(BLEの場合、2.4GHzの周波数帯の信号)をアンテナ12に送出する。
 アンテナ12は、送信アンテナと発電用アンテナを含む。送信アンテナは、RFトランシーバ15によって送出される高周波の無線信号(パケット)を送信する。他方、発電用アンテナは、例えば周囲環境の電波を受信し、ハーベスティング部13と協働してレクテナとして機能する。
 図4に示すように、利用者端末4は、例えば、制御部41、ストレージ42、操作入力部43、表示部44、第1通信部45、及び、第2通信部46を備える。
 制御部41は、マイクロプロセッサを主体として構成され、利用者端末4の全体を制御する。
 一実施形態では、制御部41は、ストレージ42に格納するBLE対応アプリケーションをロードして実行する。
 ストレージ42は、SSD(Solid State Drive)等の記憶装置であり、上述したBLE対応アプリケーション等、制御部41によって実行される各種のプログラムを格納する。
 操作入力部43は、各種のプログラムを実行するためにユーザから操作入力を受け付ける入力インタフェースであり、表示部44の表示パネルに設けられるタッチパネル入力部であってもよい。
 表示部44は、例えばLCD等の表示パネルと、表示パネルの駆動回路とを含み、制御部41によるプログラムの実行結果を表示する。
 第1通信部45は、例えば、第2通信部よりも狭い通信範囲で物体と無線通信を行うものであり、例えば、タグTがブロードキャストするパケットを受信するように構成されている。
 第2通信部46は、ネットワークNWを介して管理サーバ5と通信を行うための通信インタフェースである。一実施形態では、制御部41は、第1通信部45を介してタグTからパケットを受信してタグ情報を取得する。制御部41はさらに、タグTから取得したタグ情報を、第2通信部46を介して管理サーバ5に送信する。
 図4に示すように、管理サーバ5は、例えば、制御部51、ストレージ52、及び、通信部53を備える。
 制御部51は、マイクロプロセッサを主体として構成され、管理サーバ5の全体を制御する。
 ストレージ52(記憶部の一例)は、HDD(Hard Disk Drive)等の大規模記憶装置を備え、離着席データベースを記憶する。
 通信部53は、無線装置2や利用者端末4との間で通信を行うための通信インタフェースとして機能する。
 制御部51はサーバプログラムを実行することで、タグTがタグIDを含むパケットを発信した場合、タグIDを無線装置2又は利用者端末4を介して取得する取得部として機能する。
 制御部51はサーバプログラムを実行することで、タグIDを取得したか否かに基づいて、利用者が対応する椅子3に着席しているか否かを決定し、離着席データベース(図3)を更新する。
 具体的に、離着席データベースの更新処理は以下のようにして行われる。
 エリアAR内の各椅子3の座面及び背もたれ面にそれぞれ取り付けられたタグT1,T2は、所定時間毎(例えば、1~10秒程度の短時間毎)にパケットをブローキャスト送信している。無線装置2又は利用者端末4がパケットを受信した場合、パケットに含まれるタグ情報(タグID及びセンサデータ)を管理サーバ5に送信する。無線装置2又は利用者端末4がパケットを受信できない場合、無線装置2又は利用者端末4は管理サーバ5に何も送信しない。
 そこで、管理サーバ5の制御部51は、例えば所定時間内に所定回数以上、同一のタグIDを受信した場合にタグIDを取得したと判断し、離着席データベースにおいて、当該タグIDに対応する離着席情報を「離席」とする。逆に、所定時間内に同一のタグIDを受信できないか、又は受信できたとしても受信回数が所定回数未満である場合には、当該タグIDに対応する離着席情報を「着席」とする。
 1回タグIDを受信した場合、あるいは、1回のタグIDを受信できなかった場合に、タグIDを取得した、あるいは取得できなかったと判断して離着席情報を書き換えてもよいが、所定時間内における受信回数に基づいてタグIDの取得可否を判断することで、離着席情報の精度を高めることができる。
 次に、図6及び図7を参照して、各椅子3の座面及び背もたれ面にそれぞれ取り付けられたタグT1,T2に対する測定結果について説明する。
 図6は、椅子3の座面に取り付けたタグT1に対する測定結果を例示する図である。図7は、椅子3の背もたれ面に取り付けたタグT2に対する測定結果を例示する図である。
 図6及び図7では、以下に示すように、タグT1,T2が取り付けられた椅子3に利用者が約15分毎に離着と着席を繰り返し、タグT1,T2のタグ情報の管理サーバ5における受信結果(受信頻度、温度)を示している。ここで、受信頻度は、各期間(約15分)において1分当たりのタグ情報の受信回数(平均値)を示している。
 ・期間P0(時刻t0~時刻t1):着席
 ・期間P1(時刻t1~t2の間):離席
 ・期間P2(時刻t2~t3の間):着席
 ・期間P3(時刻t3~t4の間):離席
 ・期間P4(時刻t4~t5の間):着席
 ・期間P5(時刻t5~t6の間):離席
 ・期間P6(時刻t6~t7の間):着席
 ・期間P7(時刻t7~t8の間):離席
 図6及び図7が示すように、管理サーバ5は、利用者が着席している期間(P0,P2,P4,P6)ではタグT1,T2のタグ情報をほとんど受信できないのに対して、利用者が離席している期間(P1,P3,P5,P7)ではタグT1,T2のタグ情報を受信できる頻度が高いことがわかる。そのため、タグ情報の受信頻度を所定の閾値と比較することで、利用者の離席又は着席を判定することができる。
 また、図6及び図7が示すように、利用者が離席した直後の時刻t1,t3,t5,t7では、管理サーバ5がタグ情報を直ちに受信できるようになるとともに、タグT1,T2からのセンサデータが示す温度が高く、そこからセンサデータが示す温度は椅子3が冷却されるとともに徐々に低下していくことがわかる。
 以上説明したように、一実施形態の離着席検知システム1では、椅子3に取り付けられたタグT1,T2は、小型かつ低消費電力で動作し、少なくともタグIDを含むパケットを例えば定期的に発信し、管理サーバ5がタグIDを無線装置2又は利用者端末4を介して取得するように構成される。そして、管理サーバ5は、タグIDを取得したか否かに基づいて、椅子3の利用者が椅子3に着席しているか否かを決定する。したがって、一実施形態の離着席検知システム1によれば、エリアAR内の各椅子3の座面又は背もたれ面にタグを取り付けるだけでよく、椅子3に利用者が着席しているか否かを従来よりも簡便に検知することができる。
 図6及び図7に示したように、椅子3に着席していた利用者が離席した直後は、椅子3の座面及び背もたれ面が温度上昇する。すなわち、利用者が着席している間は、利用者の体の一部が座面タグT1及び背もたれ面タグT2を覆うため各タグはパケットを正常に発信できないが、利用者が離席した直後は、各タグはパケットを正常に発信できるようになるとともに、パケットに含まれるセンサデータは高い温度を示すようになる。そこで、管理サーバ5が取得したタグ情報に含まれるセンサデータが所定温度よりも高い値を示す場合には、それまで荷物等ではなく利用者が着席していたことをより精度良く判断することができる。
 一実施形態では、図8に示すように、エリアAR内の室温を測定するためのタグT3,T4を椅子3に取り付けてもよい。図8は、椅子3の背面図を示している。図8では、2つのタグを取り付けているがその限りではなく、単一のタグを椅子3に取り付けてもよい。また、図8では、椅子3の背もたれ部32の裏側にタグT3,T4を取り付けているが、タグの取り付け場所はその限りではない。利用者が着席している場合に利用者による体温の影響を受けない場所であれば如何なる場所にタグT3,T4を取り付けてもよい。例えば、代替場所として椅子3の脚部や背もたれ部32の側面等が考えられる。タグT3,T4は、それぞれ第2無線タグの一例である。
 タグT3,T4は、椅子3において利用者の体が接触しない位置に取り付けられているため、利用者の着席/離席に関わらず管理サーバ5がタグ情報を受信可能である。
 前述したように、着席していた利用者が離席した直後は、タグT1,T2から取得するセンサデータが示す温度の値は室温よりも高い値となる。そこで、一実施形態では、タグT1又はタグT2から取得するセンサデータが示す温度の値が、タグT3又はタグT4から取得するセンサデータが示す温度の値(つまり、室温)よりも高い場合に、それまで利用者が着席していたと判断してもよい。それによって、タグT1,T2から取得するセンサデータが示す温度のみに基づいて判断するよりも精度良く、それまで利用者が着席していたと判断できる。
 図9に、椅子3にタグT3,T4を取り付けてタグT1,T2と同様にしてセンサデータが示す温度を測定した結果を示す。図9に示すように、時刻t0~t8の全時間帯においてタグT3,T4のタグ情報を受信でき、タグT3,T4からのセンサデータが示す温度の値は、全時間帯で概ね室温の17.5~20℃の範囲を示した。すなわち、利用者が離席した直後の時刻t1,t3,t5,t7では、タグT1,T2からのセンサデータが示す温度は、タグT3,T4からのセンサデータが示す温度の値よりも十分に高い値となっていた。
 上述したタグT1,T2は、周囲の電波からエネルギーを得て動作する環境発電型の無線タグであるため、長期間の動作に適している。しかし、適用される無線タグは環境発電型のものに限られず、例えばUHF帯で動作するRFIDタグであってもよい。その場合、無線装置2に、RFIDタグと交信するためのリーダライタ装置を設けるとよい。
 以上、本発明の情報処理システム、情報処理方法、及び、プログラムの実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されない。また、上記の実施形態は、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更、上記の各実施形態の組み合わせが可能である。
 本発明は、2021年3月31日に日本国特許庁に出願された特願2021-059174の特許出願に関連しており、この出願のすべての内容がこの明細書に参照によって組み込まれる。

Claims (7)

  1.  着座用具の座面又は背もたれ面に取り付けられ、固有のタグ識別情報を記憶する第1無線タグと、
     着座用具の利用者と、当該着座用具に取り付けられた無線タグのタグ識別情報とを対応付けて記憶する記憶部を有する情報処理装置と、
     を備え、
     前記情報処理装置は、
     前記第1無線タグが前記タグ識別情報を含む信号を発信した場合、前記タグ識別情報を取得する取得部と、
     前記タグ識別情報を取得したか否かに基づいて、前記利用者が前記着座用具に着席しているか否かを決定する制御部と、を有する、
     情報処理システム。
  2.  前記制御部は、所定時間内に前記タグ識別情報を受信した回数が所定値以上である場合に、前記タグ識別情報を取得したと判断する、
     請求項1に記載された情報処理システム。
  3.  前記第1無線タグは、周囲の電波からエネルギーを得て動作する、
     請求項1又は2に記載された情報処理システム。
  4.  前記第1無線タグは、温度を検出するセンサを有し、
     前記制御部は、前記センサの検出情報に基づいて、前記利用者が前記着座用具に着席していたか否か決定する、
     請求項1から3のいずれか一項に記載された情報処理システム。
  5.  前記着座用具において前記利用者と近接しない位置に取り付けられ、温度を検出するセンサを有し、固有のタグ識別情報を記憶する第2無線タグをさらに備え、
     前記制御部は、前記第1無線タグにおいて検出された温度が前記第2無線タグにおいて検出された温度よりも高い場合に、前記利用者が前記着座用具に着席していたと判断する、
     請求項4に記載された情報処理システム。
  6.  無線タグと情報処理装置との間の情報処理方法であって、
     前記無線タグは、着座用具の座面又は背もたれ面に取り付けられ、固有のタグ識別情報を記憶し、
     前記情報処理装置は、着座用具の利用者と、当該着座用具に取り付けられた無線タグのタグ識別情報とを対応付けて記憶する記憶部を有し、
     前記情報処理方法は、
     前記無線タグが、前記タグ識別情報を含む信号を発信するステップと、
     前記情報処理装置が、前記無線タグが発信する信号に含まれる前記タグ識別情報を取得したか否かに基づいて、前記利用者が前記着座用具に着席しているか否かを決定するステップと、を含む、
     情報処理方法。
  7.  無線タグが発信する信号に含まれる情報を処理する情報処理装置において、コンピュータに所定の方法を実行させるプログラムであって、
     前記無線タグは、着座用具の座面又は背もたれ面に取り付けられ、固有のタグ識別情報を記憶し、
     前記方法は、
     前記無線タグがタグ識別情報を含む信号を発信した場合に、タグ識別情報を取得するステップと、
     前記取得するステップにおいてタグ識別情報を取得した場合に、着座用具の利用者と、当該着座用具に取り付けられた無線タグのタグ識別情報とを対応付けて記憶する記憶部を参照し、前記取得するステップにおいて取得したタグ識別情報に対応する利用者が前記着座用具に着席していると判断するステップと、を含む、
     プログラム。
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