WO2023054253A1 - 表示方法、表示装置及びプログラム - Google Patents

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WO2023054253A1
WO2023054253A1 PCT/JP2022/035680 JP2022035680W WO2023054253A1 WO 2023054253 A1 WO2023054253 A1 WO 2023054253A1 JP 2022035680 W JP2022035680 W JP 2022035680W WO 2023054253 A1 WO2023054253 A1 WO 2023054253A1
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WO
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display
walking
movement
cpu
user
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/035680
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English (en)
French (fr)
Inventor
庄作 鈴木
丈誌 横井
拳 草野
典子 西村
将 市川
武弘 田川
Original Assignee
カシオ計算機株式会社
株式会社アシックス
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Publication of WO2023054253A1 publication Critical patent/WO2023054253A1/ja

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor, mobility of a limb
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/22Ergometry; Measuring muscular strength or the force of a muscular blow
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B69/00Training appliances or apparatus for special sports
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B71/00Games or sports accessories not covered in groups A63B1/00 - A63B69/00
    • A63B71/06Indicating or scoring devices for games or players, or for other sports activities
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06MCOUNTING MECHANISMS; COUNTING OF OBJECTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06M3/00Counters with additional facilities

Definitions

  • the present invention relates to a display method, a display device and a program.
  • the quality and quantity of endurance exercise related to such locomotion also depends on the size of the load, such as movement speed and pulse rate. In some cases, such as movement in daily life, it is not always the intended continuous load-bearing exercise, and it may be difficult to understand how much the exercise effect is actually expected to increase.
  • An object of the present invention is to provide a display method, a display device, and a program that enable a user to more easily recognize how much exercise is being performed with an appropriate load in order to obtain a desired effect. .
  • the present invention A value corresponding to the number of periodic body movements corresponding to movement related to movement of a living body in a certain period, and the number of times when a certain condition related to the intensity of the periodic body movement is satisfied among the values. This is a display method in which a value corresponding to is also displayed.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of an electronic device including a display device according to an embodiment; FIG. It is a figure explaining the management content of a running/walking management program.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating activity detection criteria in the activity measurement function;
  • FIG. 11 is a chart showing an example of reference value information indicating a reference value of walking speed;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a main screen when running a running/walking management program; It is an example of a life log display screen. It is an example of a display screen during execution of activity measurement.
  • FIG. 11 is another example of a display screen during execution of activity measurement; FIG. It is a display example of the screen displaying the execution result of the activity.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a case after the initial timing in the walking animation
  • FIG. 9B is a diagram illustrating a case where the elapsed time from the initial timing is longer than the timing of FIG. 8B
  • 7 is a flowchart showing a control procedure of running/walking management control processing
  • FIG. 10 is a flowchart showing a control procedure of display control processing related to display of execution results of activity measurement
  • FIG. 1 is a block diagram showing the functional configuration of an electronic device 100 including the display device of this embodiment.
  • the electronic device 100 is, for example, a portable device such as a smart phone.
  • the electronic device 100 includes a CPU 11 (Central Processing Unit) (processing unit), a storage unit 12, a display unit 13, an operation reception unit 14, a measurement unit 15, a communication unit 16, and the like.
  • CPU 11 Central Processing Unit
  • storage unit 12 a storage unit
  • display unit 13 a display unit 13
  • operation reception unit 14 a measurement unit 15
  • communication unit 16 and the like.
  • the CPU 11 is a hardware processor that performs arithmetic processing and controls the overall operation of the electronic device 100 .
  • the storage unit 12 has a volatile memory (RAM; Random Access Memory) and a nonvolatile memory. Volatile memory provides working memory space for CPU 11 and stores temporary data.
  • the nonvolatile memory is, for example, a flash memory or the like, and stores the program 121, setting data, acquired data, and the like.
  • the program 121 relates to processing read and executed by the CPU 11, and includes a control program for overall operation of the electronic device 100, various application programs, and the like.
  • the application programs include a running/walking management program, which will be described later.
  • the setting data stored in the nonvolatile memory of the storage unit 12 includes reference value information 122 and average information 123 , and the acquired data includes measurement history data 124 . These will be described later.
  • At least the CPU 11 and the storage unit 12 described above are included in the computer of the present embodiment.
  • the display unit 13 has a display screen, and displays characters, signs, figures, graphs, etc. on the display screen based on the control of the CPU 11 .
  • the display screen is, for example, a liquid crystal display (LCD), but is not limited to this.
  • the operation reception unit 14 receives an operation from the user, generates an operation reception signal, and outputs the operation reception signal to the CPU 11 .
  • the operation reception unit 14 has, for example, a touch panel that overlaps the display screen.
  • the operation reception unit 14 may have push button switches, slide switches, and the like.
  • the measurement unit 15 performs running or walking (running and walking; in the present disclosure, running or walking does not mean an exclusive choice, and may be at least one of them, and these are treated separately in measurement and analysis.
  • sensor 151 and satellite radio wave receiver 152 for obtaining physical quantities related to The sensor 151 includes, for example, an acceleration sensor.
  • the acceleration sensor measures acceleration in three mutually orthogonal directions, although not particularly limited.
  • characteristic changes in vertical acceleration occur periodically according to foot landings, kicks, and the like.
  • a periodic change in acceleration occurs.
  • the CPU 11 identifies these steps based on the measurement data of the acceleration sensor (sensor 151), thereby identifying each step (foot takeoff and landing) associated with the user's running and walking, and counting the number of steps of the user. .
  • the satellite radio wave receiving unit 152 includes an antenna and a circuit, receives radio waves from a positioning satellite, decodes and demodulates them, and obtains necessary signals transmitted from the positioning satellite.
  • the acquired signals include orbit information of each positioning satellite and current date and time information.
  • the CPU 11 performs positioning calculations to specify the current position based on the difference between the current position and the current date and time among the plurality of (four or more) positioning satellites at the timing when the radio waves from each positioning satellite are received.
  • the movement speed of the user that is, the running/walking speed, is obtained by specifying the change in position for each unit time interval.
  • the communication unit 16 includes an antenna and circuits, and controls transmission and reception of data with external devices according to communication standards.
  • the communication standard is not particularly limited, but may be, for example, a short-range wireless communication such as Bluetooth (registered trademark) or a wireless LAN.
  • the communication unit 16 may acquire measurement data related to running and walking by an external device.
  • the external device in this case is, for example, a measuring device that is wrapped around an arm, a torso, or a leg, or a device that is inserted into a pocket or the like.
  • the measuring device that comes into contact with the human body may be capable of measuring pulse rate (heart rate), oxygen saturation (SpO2), etc., in addition to measurement related to running and walking.
  • the electronic device 100 includes, as a notification unit for performing a notification operation to the user, for example, a motor that generates a vibration or a beep sound, a speaker that outputs a sound, or a lighting device that lights up in a certain color (may be of multiple types). , an LED that performs a blinking operation, or the like may be provided.
  • a notification unit for performing a notification operation to the user for example, a motor that generates a vibration or a beep sound, a speaker that outputs a sound, or a lighting device that lights up in a certain color (may be of multiple types).
  • a lighting device that lights up in a certain color (may be of multiple types).
  • an LED that performs a blinking operation, or the like may be provided.
  • the measurement unit 15 measures data related to the user's running and walking, and/or measures the user's running data of the external device from an external device (especially, a measuring device worn on the user's body). Measurement data relating to walking is acquired, and the state of running and walking is displayed based on these measurement data.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the management contents of the running/walking management program.
  • the user's walking and running movement (exercise related to the movement of the living body) is controlled by the running/walking management program as periodic body movements (vibrations) of the user's body caused by walking. ), and acquires and manages movement status such as the number of steps, movement distance, and movement duration.
  • the user to be measured moves two steps during one cycle of changes in acceleration magnitude (scalar value) or acceleration in a plane perpendicular to the direction of gravity, and moves along the direction of gravity.
  • the change in acceleration may include a component corresponding to one step and a component corresponding to two steps of the user to be measured. By appropriately discriminating these, the number of steps of the user's movement by running and walking can be obtained based on the number of body movements.
  • This running/walking management program has two types of functions: a life log function and an activity measurement function.
  • the lifelog function As long as the measurement unit 15 operates or measurement results can be obtained from an external device, for example, all data related to running and walking in daily life are continuously obtained.
  • the activity measurement function temporarily (only during a specified period) operates and records according to the user's input operation or automatic recognition results from actions and actions when the user intends to exercise.
  • the lifelog function continues in parallel with the activity measurement function even during the operation related to the activity measurement function.
  • the measurement result (measurement data) is acquired (U1), and the running/walking analysis operation is performed based on the acquired measurement data (U2).
  • the analysis operation includes specifying the number of steps in running/walking (the number of steps, the number of times the foot takes off and land during running/walking). Based on information such as gender, age (date of birth), weight, etc.
  • pulse rate, oxygen saturation, blood sugar level, altitude, slope, amount of perspiration, outside temperature, body temperature, muscle fatigue, etc. may be acquired within the range where measurement data can be acquired.
  • the movement distance, stride length (here, stride length is expressed not only when walking but also when running) and moving speed by running and walking of the user. Desired.
  • analysis results are displayed on the display screen of the display unit 13 (U3).
  • the display contents include a history display of the results obtained by the lifelog function up to the previous day (U41), a detailed display of completed activity measurement (U42), and the currently running It can be switched to a real-time activity measurement display (U43) related to activity measurement.
  • FIG. 3A is a diagram explaining the activity (intentional exercise, exercise, training, etc.) detection criteria in the activity measurement function.
  • FIG. 3B is a chart showing an example of reference value information 122 indicating the reference value of walking speed. Even when the user starts the activity measurement function, the user does not necessarily start the activity immediately, and there may be a break time (including unintended signal stop).
  • Another effective activity is interval training (interval walk, interval run) in which running and walking motions at a target speed and running and walking motions at a lower speed than the target speed are alternately performed.
  • interval training interval training (interval walk, interval run) in which running and walking motions at a target speed and running and walking motions at a lower speed than the target speed are alternately performed.
  • the walking speed (moving speed) reference value Vth speed reference value
  • the heart rate (pulse rate) reference value Bth heartbeat reference value
  • active walking first walk
  • periods A1 and A2 are active walking (first walk) periods.
  • the average walking speed during active walking represents, for example, the magnitude of the load
  • the average heart rate during active walking represents the user's physical fitness for the load.
  • a period other than active walking is expressed as a normal walking period including rest (stop) time. Note that if the heart rate (pulse rate) cannot be measured because the electronic device 100 itself such as a smartphone is performing measurement such as acceleration detection, only the walking speed is used to determine whether active walking is performed. Alternatively, it may be determined based on changes in the amplitude intensity of the acceleration.
  • FIG. 3B shows an example of the reference value information 122 indicating the walking speed reference value Vth.
  • the reference value Vth varies depending on the gender and age of the user. In general, physical strength decreases as age increases, so the reference value Vth may also be decreased accordingly.
  • These values may be installed and stored as setting data together with the running/walking management program. Note that the reference value Vth may be determined in consideration of additional parameters such as height.
  • the reference value Bth is set to a numerical value obtained by multiplying the maximum heart rate, which is determined according to the user's age, by a predetermined coefficient (0.35 to 0.90). A well-known method can be used as a method of setting (calculating) the maximum heart rate according to age.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a main screen during execution of the running/walking management program. It should be noted that the examples of display screens shown below do not show the entire object that is actually displayed, and the size of the screen is not necessarily taken into consideration. In other words, the actual content displayed on the display screen of electronic device 100 may include content other than the example content, or conversely, scrolling may be necessary to display the entire example content. There may be.
  • the total number of steps DS11 (a value corresponding to the number of body movements) required by the life log function for that day (in a certain period) and the number of steps of active walking specified during execution of the activity measurement function (number of active steps DS12; value corresponding to the number of times when a certain condition related to strength is satisfied) are written together in the circle D1 (displayed side by side is).
  • “side by side” means that the display positions are not so far apart as to require constant scrolling in the electronic device 100 such as a general smartphone without including display of other parameters or the like. Signs (icons) that indicate each display content according to the positional relationship, etc.
  • the number of active steps DS12 is set to have a higher visibility than the total number of steps DS11.
  • the user can easily know how much walking is done in life and how much exercise is done as an activity.
  • the degree of achievement of the set target number of steps or amount of exercise is displayed in real time by a thick line L1 and a thin line L2 along the circumference of the circle D1.
  • the content of the program set by the user as the target activity, a summary of the most recent activity measurement results, and the score (evaluation value) are displayed.
  • the setting of the program may be appropriately performed through an input operation to the operation reception unit 14.
  • the electronic device 100 sets the duration and the load to a desired magnitude based on the past measurement history and the like. Suggestions such as speed may be made.
  • ranking and stage setting may be performed to encourage the user to continue.
  • FIG. 5 is an example of a life log display screen.
  • the total number of steps DS11 and the number of active steps DS12 for this day are displayed together (side by side) in a circle D2 in the same way as the main screen.
  • the latest week's active walking execution time (100 minutes in FIG. 5) is displayed with respect to the target time for that week (150 minutes in FIG. 5). Note that the beginning of the week does not have to be Sunday or Monday.
  • the leading day of the week may be automatically determined based on the day of the week on which the program is set, or may be arbitrarily set according to the user's input operation.
  • the life log column D4 below shows the latest status of each parameter. As described above, the user's input value received by the operation receiving unit 14 is used for the weight and the like.
  • the history of the corresponding parameter may be displayed.
  • the display of the history may be switchable on a weekly basis, a monthly basis, a yearly basis, or the like.
  • the history data displayed in this manner is held as the measurement history data 124 in the storage unit 12 for an appropriate period.
  • the measurement history data 124 may be stored and managed in an external data server, such as a cloud server, instead of being stored locally in the electronic device 100, so that it can be referenced at any time.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing examples of display screens during activity measurement.
  • the display of this screen (U43 in FIG. 2) is performed from the acquisition of the activity measurement execution instruction (accepted by the operation reception unit 14) until the acquisition of the end instruction.
  • activity measurement is stopped by operating the stop button P1 shown below.
  • a start button is displayed instead of the stop button P1, and measurement can be started or restarted by operating the start button.
  • the display screen when performing interval walk is shown.
  • the elapsed time from the start of the interval walk, the distance traveled up to the present time, and the consumed calories are displayed.
  • a display field D5 for the average moving speed (walking speed) of active walking (first walk) and a display field D6 for the average stride length during the period of the interval walk are located. These values are calculated in real time and shown together with the target values.
  • the real-time average value is lower than the target value, the user can easily recognize the situation by changing the display mode, for example, changing the color (for example, red display).
  • the message M1 may be displayed as a pop-up above the elapsed time display.
  • the electronic device 100 performs various outputs including a display operation so that the user can easily understand the progress of the activity and the achievement of the goal during execution of the activity.
  • FIG. 7 is a display example of a screen displaying an activity execution result.
  • This display screen (U42 in FIG. 2) shows the details of the execution result of the completed activity together with the analysis result and the evaluation result.
  • the active form score is shown as an evaluation value according to walking speed and stride length.
  • This active form score is an example of a parameter that expresses the obtained walking speed and stride length in comparison with the average walking speed and stride length of the same generation. , is a larger value.
  • the range of these average values in sample examples measured by other users of the same generation for example, the range of ⁇ 1 ⁇ from the average value
  • This average value range is stored in the average information 123 (see FIG. 1) according to age, sex, and the like.
  • This average information 123 may be acquired as setting data together with the reference value information 122 when the running/walking management program is installed, and may be written and stored.
  • the average value and its variation may be recalculated at appropriate intervals, the recalculation result may be transmitted to the electronic device 100, and the average information 123 may be updated.
  • this active form score display field D7 the measured stride length and moving speed are displayed in comparison with the generational average value.
  • This comparative display is not static display but animation display.
  • the movement amount corresponding to the generation average (comparative example) movement speed is indicated by a dashed line, and is extended from the left side to the right side of the screen as time elapses.
  • each step that is, a sign (circle) indicating the landing position is shown in order on this dashed line, and the generation average in the period until landing for a predetermined number of steps (for example, 6 steps) movement is reproduced.
  • the human figure H2 representing the generational average is animated and moves parallel to the dashed line.
  • the amount of movement corresponding to the measured movement speed of the user is indicated by a solid line starting from the same position on the left side of the screen in the left-right direction, and the amount of movement corresponding to the measured movement speed of the user is indicated by a solid line from the same timing as the dashed line. It extends from the left side of the screen to the right side as time passes. Markers (black circles) representing the respective landing positions are displayed on the solid line in order, and the movement of the user during the above period is reproduced. At this time, along with the movement of the leading position of the solid line, a human figure H3 representing the user is displayed as an animation. The extended display and animation of these lines (solid and dashed) may be repeated automatically. Also, the number of frames for animation display may be appropriately determined according to the load on electronic device 100 and the ease of viewing.
  • FIG. 8A to 8C are diagrams for explaining the progress of the walking animation.
  • display starts with reference to the landing timing (initial timing) of the first step.
  • the human figures H2 and H3 move to the right, such as the timing after the initial timing shown in FIG. 8B and the timing shown in FIG. 8C after the initial timing is longer than the timing shown in FIG.
  • the solid line L3 and the dashed line L4 both extend to the right, and a circular mark representing the landing position is added for each step.
  • the rightward movement of the humanoid H3 and the extension of the solid line L3 are faster than the rightward movement of the humanoid H2 and the extension of the broken line L4, and the leading humanoid H3 moves later than this.
  • the user can intuitively perceive that the user's moving speed is faster than the average of generations to be compared.
  • the appearance position interval of the circle is wide and the appearance time interval is short, so that the user's stride (distance per step) is wider than the generation average and the user's pitch (time per step)
  • the fact that is shorter than the generation average can also be sensed by the user.
  • the progress speed of this animation may be multiplied by a predetermined coefficient (for example, doubled) with respect to the actual elapsed time speed, that is, displayed at fast forward or low speed.
  • the endurance score shown in the display field D8 at the bottom of FIG. 7 is an endurance evaluation index determined based on the heart rate during active walking and the total calorie consumption during active walking.
  • the heart rate indicates how much the heart rate rises, such as the ratio of the measured average heart rate to the maximum heart rate determined according to age. That is, when the heart rate does not increase (is kept low) compared to the calories consumed, it is evaluated that the endurance tends to be high.
  • These indicators can be defined as the standard deviation (deviation value) from the average value or equivalent.
  • the index value representing the average level need not be 50 and may be adjusted as appropriate.
  • the relative level may be appropriately adjusted so as to be represented by a perfect score of 100 points.
  • FIG. 9 is a flow chart showing the control procedure by the CPU 11 of the above running/walking management control process. This process is started when an application program related to the running/walking management control process is selectively activated, and is continuously executed until it is terminated by an interrupt process or the like. Note that various setting processes and the like that are not related to the content of the present disclosure are excluded here, and descriptions thereof will be omitted.
  • the CPU 11 secures memory capacity, acquires setting data, activates each part of the measurement unit 15 as necessary, secures communication connection with an external device having a sensor, and displays a display window.
  • the measurement data is obtained from the measurement unit 15 and/or the external device (step S101; U1 in FIG. 2).
  • the CPU 11 counts the number of steps of the user based on the acquired measurement data, and also calculates the walking speed, stride length, and calorie consumption (step S102: U2 in FIG. 2).
  • the CPU 11 displays the counted and calculated contents on the main screen in real time (step S103; U3 in FIG. 2, display control means).
  • the content displayed on the main screen here includes not only the total number of steps DS11 related to the lifelog function, but also the number of active steps DS12 in active walking as described above.
  • the CPU 11 determines whether or not the user's activity measurement execution command has been accepted and acquired from the operation accepting unit 14 (step S104). When it is determined that an instruction to perform activity measurement has been obtained ("YES" in step S104), the CPU 11 determines whether or not the user has input an operation to start measurement (step S111). If it is determined that the measurement start operation has not been input ("NO" in step S111), the processing of the CPU 11 proceeds to step S118.
  • step S111 When it is determined that the measurement start operation has been input ("YES" in step S111), the CPU 11 acquires measurement data (step S112). The CPU 11 counts the number of steps and also calculates the speed, stride length, and calorie consumption (step S113).
  • the CPU 11 determines whether or not the conditions for active walking are satisfied based on the calculated speed and the acquired heart rate (step S114). If it is determined that the conditions for active walking are satisfied ("YES" in step S114), the CPU 11 calculates and updates each parameter (speed, average stride length, duration, etc.) of active walking (step S115). Then, the processing of the CPU 11 shifts to step S116. When it is determined that the conditions for active walking are not satisfied ("NO" in step S114), the processing of the CPU 11 proceeds to step S116.
  • the CPU 11 updates and displays the activity measurement screen in real time (step S116). At this time, the CPU 11 may additionally display an appropriate pop-up display or the like according to the most recently obtained parameter value or the like.
  • the display contents include not only the numerical value related to active walking but also the total number of steps acquired by the lifelog function.
  • the CPU 11 determines whether an input operation to stop measurement has been accepted by the operation accepting unit 14 (step S117). If it is determined that the input operation for stopping the measurement has not been accepted ("NO” in step S117), the process of the CPU 11 returns to step S112. If it is determined that an input operation for stopping measurement has been received (“YES" in step S117). The CPU 11 determines whether or not an input operation related to an activity measurement end command has been accepted by the operation accepting unit 14 and the end command has been acquired (step S118). If it is determined that the activity measurement end command has not been acquired (“NO” in step S118), the process of the CPU 11 returns to step S111.
  • step S118 If it is determined that the activity measurement end command has been acquired ("YES" in step S118), the CPU 11 obtains the evaluation based on the measured value obtained in the activity measurement, and combines the measured value and the evaluation. It is additionally stored in the measurement history data 124 of the storage unit 12 together with date and time data (step S119). Then, the processing of the CPU 11 returns to step S111.
  • step S104 When it is determined in the determining process in step S104 that the execution instruction for activity measurement has not been acquired (“NO” in step S104), the CPU 11 causes the operation receiving unit 14 to receive a request for displaying the results of activity measurement. It is determined whether or not it has been accepted (step S105). When it is determined that the request for displaying the result of activity measurement has been accepted (“YES” in step S105), the CPU 11 acquires the most recent result of activity measurement and displays the result display screen (step S121). .
  • the CPU 11 determines whether or not any past measurement has been selected (step S122). If it is determined that any measurement has been selected ("YES" in step S122), the CPU 11 acquires the result data of the selected activity measurement and displays it on the result display screen (step S123). . Then, the processing of the CPU 11 shifts to step S124. When it is determined in the determination process of step S122 that any measurement has not been selected ("NO" in step S122), the process of the CPU 11 proceeds to step S124.
  • the CPU 11 determines whether or not a request to return to the main screen has been acquired (whether an input operation has been accepted by the operation accepting unit 14) (step S124). At this time, the CPU 11 may appropriately acquire measurement data related to the lifelog function in background processing, and may perform analysis processing such as step count processing as necessary.
  • step S124 When it is determined that a request to return to the main screen has been acquired ("YES” in step S124), the processing of the CPU 11 returns to step S101. If it is determined that the request to return to the main screen has not been acquired ("NO” in step S124), the processing of the CPU 11 returns to step S121.
  • step S105 When it is determined in the determining process in step S105 that a request for displaying the result of activity measurement has not been acquired ("NO" in step S105), the CPU 11 determines that a request for displaying the life log history has not been acquired. It is determined whether or not the operation has been accepted (accepted by the operation accepting unit 14) (step S106). If it is determined that the request for displaying the history of the life log has not been received ("NO" in step S106), the process of the CPU 11 returns to step S101.
  • step S106 When it is determined that the request for life log history display has been received ("YES” in step S106), the CPU 11 acquires life log history data and displays a history display screen (step S131). .
  • the CPU 11 determines whether or not an input operation for selecting one of the displayed items has been received (step S132). When it is determined that an input operation for selecting any item has been accepted (“YES” in step S132), the CPU 11 acquires the history data of the selected item and causes them to be displayed in chronological order. (Step S133). Then, the processing of the CPU 11 shifts to step S134. If it is determined that an input operation for selecting any item has not been accepted (“NO” in step S132), the processing of the CPU 11 proceeds to step S134.
  • step S134 the CPU 11 determines whether or not an input operation relating to a request to return to the display of the main screen has been accepted (step S134). At this time, the CPU 11 may acquire measurement data and, if necessary, perform analysis processing and the like in background processing. If it is determined that an input operation requesting return to the display of the main screen has been accepted ("YES" in step S134), the process of the CPU 11 returns to step S101. When it is determined that the input operation for requesting return to the display of the main screen has not been accepted ("NO" in step S134), the process of the CPU 11 returns to step S131.
  • FIG. 10 is a flow chart showing the control procedure by the CPU 11 of the display control process related to the display operation in the process of steps S121 and S123 for displaying the activity measurement results. This processing is started each time the display content is updated, and is continuously executed until updated with new display content.
  • the CPU 11 When the display control process is started, the CPU 11 performs static display (display contents do not change after the start of display) such as measurement results and evaluation (step S301).
  • the CPU 11 equally divides the time of two pitches (one step with the left leg and one step with the right leg) of the comparison target (generation average) into a predetermined division number M (for example, 8).
  • Position pr (nM+m) and walking posture sr (nM+m) and walking posture sr ( nM+m) is determined (step S302).
  • n and m are variables (integers; 0 ⁇ n ⁇ N, 0 ⁇ m ⁇ M), and "nM+m" is the number of times the unit time has elapsed since the initial timing.
  • the position pr(nM+m) and walking posture sr(nM+m) respectively represent the position and walking posture at the timing when (n ⁇ M+m) unit times have elapsed from the initial position.
  • the number of divisions M is the number of types of postures that can be visually recognized by the user as continuous images.
  • the human figure H2 is displayed with images of postures equal to the number of divisions M, while the position is changed in the order of repeating the number of times equal to the number of cycles N at frame intervals.
  • the image data of the human figure corresponding to the M kinds of postures is stored and held in advance in the storage unit 12, and the image data may be read out and displayed. It should be noted that if the display of the comparison target is to be fixed regardless of generation, gender, etc., the processing contents of step S302 may be performed in advance and stored in memory.
  • the CPU 11 determines a posture pattern according to the stride length obtained from the user's measurement result, for example, the degree of leg opening (step S303). Based on the user's walking speed and stride length obtained from the measurement results, the CPU 11 calculates the above N A position p0 (nM+m) and a walking posture s0 (nM+m) are determined according to the amount of movement from the initial position at each timing within the period of the cycle (step S304).
  • the CPU 11 sets variables m and n to 0 (step S305).
  • the CPU 11 displays the human figure H2 with the walking posture sr(nM+m) at the position on the display screen corresponding to the position pr(nM+m) as a human figure representing the generation average. Along with this, the CPU 11 extends the displayed dashed line to the position corresponding to the position pr(nM+m) (step S306). Also, when the variable m is 0, the CPU 11 adds a circle mark indicating the landing position to the position on the dashed line (extended tip position). If the human figures H2 and H3 corresponding to the previous positions pr and p0 and the walking postures sr and s0 are displayed before this display, the CPU 11 erases this display in advance.
  • the CPU 11 displays the human figure H3 in the walking posture s0 (nM+m) at the position on the display screen corresponding to the position p0 (nM+m) as the figure representing the user. Along with this, the CPU 11 extends the displayed solid line to the position corresponding to the position p0(nM+m) (step S307). If the displayed walking posture s0(nM+m) is the landing posture, a circle indicating the landing position is added on the solid line (tip position of the extended solid line). The CPU 11 waits for a time corresponding to the frame interval of animation display (step S308).
  • the CPU 11 adds 1 to the variable m (step S309).
  • the CPU 11 determines whether or not the value of the variable m is equal to the division number M (step S310). If it is determined that the value of the variable m is not equal to the number of divisions M ("NO" in step S310), the CPU 11 returns to step S306. When it is determined that the value of the variable m is equal to the number of divisions M ("YES" in step S310), the CPU 11 sets the variable m to 0 and adds 1 to the variable n (step S311). The CPU 11 determines whether or not the value of the variable n is equal to the number of cycles N (step S312).
  • step S312 When it is determined that the value of the variable n is not equal to the number of cycles N ("NO” in step S312), the processing of the CPU 11 returns to step S306.
  • the CPU 11 sets the variable n to 0 and waits for a reference interval between cycles (step S313). . Then, the processing of CPU 11 returns to step S306.
  • the display method of the present embodiment is based on the number of steps DS (life log The total number of steps DS11) by function and the number of steps (active number of steps DS12) corresponding to the number of times in the active running state that satisfies a certain condition related to the intensity of the periodic body motion among the steps are displayed together. .
  • steps DS life log The total number of steps DS11
  • active number of steps DS12 the number of steps DS12
  • this display method it is determined whether or not the conditions for active walking are satisfied only during a period in which the execution of the activity measurement function is designated by an input operation to the electronic device 100 .
  • the time that can be measured is limited due to the need to receive radio waves from positioning satellites and the need to contact the user's body to perform measurements such as moving distance and heart rate. Even in such a case, by performing the process of determining the active walking conditions only within the range where measurement is possible, the determination process is not wastefully repeated. can be reduced.
  • the condition for determining active walking is determined based on at least one of the user's moving speed and the user's heart rate.
  • the user's load can be determined more appropriately, and the amount and ratio of active walking can be measured and displayed.
  • the user's load can be evaluated more appropriately by using the heart rate even when the speed is different from the speed on a flat surface, such as when moving on an incline. easier. Therefore, according to this display method, it is possible for the user to easily and more appropriately know how much exercise is being performed in order to obtain a desired effect, and to adjust the amount of exercise.
  • the conditions for active walking may include that the moving speed of the living body is equal to or higher than a certain speed reference value, and the speed reference value is determined according to at least one of gender and age. As a result, it is possible to determine whether or not the walking is active walking with an appropriate load applied according to the speed.
  • the conditions for active walking may include that the heart rate of the living body is equal to or higher than a certain heart rate reference value, and the heart rate reference value is determined according to age.
  • the heart rate reference value is determined according to age.
  • the movement related to the movement of the living body is running or walking, and the number of periodic body movements is half the number of steps.
  • the electronic device 100 including the display device of the present embodiment functions as a processing unit that obtains measurement results of periodic body movements according to movements (such as running and walking) related to movement of a living body (such as a user's body).
  • a CPU 11 and a display unit 13 are provided.
  • the CPU 11 stores a value (number of steps, etc.) corresponding to the number of periodic body movements (running, etc.) in a certain period, and a condition related to the intensity of the periodic body movement (whether active walking or not) among the values. or the like) is also displayed by the display unit 13.
  • the user can visually recognize the total number of steps DS11 and the number of active steps DS12 displayed together. It is possible to let the user know more easily. Therefore, the user can appropriately adjust the amount of exercise required by the user, which can contribute to the health maintenance of the user.
  • the present invention is not limited to the above embodiments, and various modifications are possible.
  • the reference values Vth and Bth which are the lower limits of walking speed and heart rate.
  • the reference value for discrimination may include not only the lower limit value but also the upper limit value.
  • the number of active steps to be displayed side by side with the total number of steps is not limited to one type, and two or more types may be determined with different reference ranges and displayed separately.
  • the motion of the user and the motion of the object for comparison are superimposed.
  • 3D display may be performed.
  • the load is reduced by intermittently illustrating the walking state at predetermined intervals, for example, every two steps for comparison, instead of animation. good too.
  • the comparison target is the generational average, but other factors such as height may be taken into consideration in addition to this.
  • the landing position does not need to be indicated by a circle sign. It may be represented by other shapes. Also, the user data and the data to be compared may be displayed in different colors.
  • Activity measurement may be automatically started when exercise of a defined intensity is detected. In this case, if the exercise of intensity equal to or greater than the lower limit reference value does not continue for a specified period of time, the activity measurement data may be cancelled. Conversely, activity measurement may be automatically terminated when exercise of a predetermined intensity is not detected for a long period of time equal to or longer than the predetermined period of time. Also, before the end of the measurement, some notification operation may be performed to notify the user.
  • the case where the electronic device 100 itself performs measurement and the case where measurement data is received and acquired from an external device are exemplified, but these may be combined.
  • the electronic device 100 may acquire measurement data from an acceleration sensor or a heartbeat sensor from an external device and receive radio waves from a positioning satellite.
  • the walking state is described, but the running state may also be displayed in the same manner.
  • Exercises other than running and walking related to the movement of a living body such as strokes and kicks in swimming, and periodic movements such as pedaling on a bicycle, may also be included in the objects of measurement and number of times.
  • the total number of steps DS11 by the lifelog function and the number of active steps DS12 by the activity measurement function are displayed side by side, but the positional relationship is not limited. A horizontal or oblique positional relationship may be used. Also, the size of the font size of the numbers may be determined as appropriate. For example, the main screen and the lifelog screen may have different magnitudes of these numbers.
  • the computer-readable medium for storing the program 121 related to running/walking management of the present invention is described as an example of the storage unit 12 made up of a non-volatile memory such as a flash memory. It is not limited to these. As other computer-readable media, it is possible to apply other non-volatile memories such as MRAM, HDDs (Hard Disk Drives), portable recording media such as CD-ROMs and DVD disks.
  • a carrier wave is also applied to the present invention as a medium for providing program data according to the present invention via a communication line.
  • the specific configurations, contents and procedures of processing operations, etc. shown in the above embodiments can be changed as appropriate without departing from the scope of the present invention.

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Abstract

ユーザが所望の効果を得るために適切な負荷のかかった運動をどの程度行っているかをより容易に知得することのできる表示方法、表示装置及びプログラムを提供する。本開示の表示方法は、ある期間における、生体の移動に係る運動に応じた周期的な体動の回数に応じた値である歩数(DS11)と、歩数のうち周期的な体動の強度に係るある条件を満たしている場合の体動の回数に応じたアクティブ歩数(DS12)とを並べて表示させる。

Description

表示方法、表示装置及びプログラム
 この発明は、表示方法、表示装置及びプログラムに関する。
 個人の健康管理の一環として、携帯型装置において歩行や走行などの状態を計測して、その移動距離や歩数を求めて表示させる技術がある。年齢や体重などに応じて目標とする活動量などが定められ、目標に対する実施状況などが比較表示され得る(例えば、特許文献1)。
特許第5395112号公報
 このような移動動作に係る持久的な運動の質や量は、移動速度や脈拍数などの負荷の大きさにも依存する。日常的な生活に伴う移動などでは、必ずしも意図した継続的な負荷をかける運動とはならず、実際にどの程度運動効果を上げる見込みがあるのかが分かりづらい場合がある。
 この発明の目的は、ユーザが所望の効果を得るために適切な負荷のかかった運動をどの程度行っているかをより容易に知得することのできる表示方法、表示装置及びプログラムを提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明は、
 ある期間における、生体の移動に係る運動に応じた周期的な体動の回数に応じた値と、当該値のうち前記周期的な体動の強度に係るある条件を満たしている場合の前記回数に応じた値とを併せて表示させる
 表示方法である。
 本発明に従うと、ユーザが所望の効果を得るための運動をどの程度行っているかをより容易に知得することができるという効果がある。
本実施形態の表示装置を含む電子機器の機能構成を示すブロック図である。 走歩行管理プログラムの管理内容について説明する図である。 アクティビティ計測機能におけるアクティビティの検出基準について説明する図である。 歩行速度の基準値を示す基準値情報の例を示す図表である。 走歩行管理プログラムの実行時におけるメイン画面の例を示す図である。 ライフログの表示画面の例である。 アクティビティ計測の実行中における表示画面の一例である。 アクティビティ計測の実行中における表示画面の他の例である。 アクティビティの実行結果を表示する画面の表示例である。 歩行に係るアニメーションにおける初期タイミング付近の場合について説明する図、 歩行に関するアニメーションにおける初期タイミングよりも後の場合について説明する図である。 図8Bのタイミングよりも初期タイミングからの経過時間が長い場合について説明する図である。 走歩行管理制御処理の制御手順を示すフローチャートである。 アクティビティ計測の実行結果の表示に係る表示制御処理の制御手順を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
 図1は、本実施形態の表示装置を含む電子機器100の機能構成を示すブロック図である。
 電子機器100は、例えば、スマートフォンなどの携帯型装置である。電子機器100は、CPU11(Central Processing Unit)(処理部)と、記憶部12と、表示部13と、操作受付部14と、計測部15と、通信部16などを備える。
 CPU11は、演算処理を行い、電子機器100の全体動作を統括制御するハードウェアプロセッサである。CPU11は、一つであってもよいし、複数が並列処理又は用途に応じた分散処理を行ってもよい。また、CPU11は、特定の処理専用の論理回路などを有していてもよい。
 記憶部12は、揮発性メモリ(RAM;Random Access Memory)と、不揮発性メモリとを有する。揮発性メモリは、CPU11に作業用のメモリ空間を提供し、一時データを記憶する。不揮発性メモリは、例えば、フラッシュメモリなどであり、プログラム121、設定データや取得データなどを記憶する。
 プログラム121には、CPU11が読み出して実行する処理に係るものであり、電子機器100の全体動作の制御プログラムや、各種アプリケーションプログラムなどが含まれる。アプリケーションプログラムには、後述の走歩行管理プログラムが含まれる。また、記憶部12の不揮発性メモリに記憶される設定データには、基準値情報122と、平均情報123とが含まれ、取得データには、計測履歴データ124が含まれる。これらについては後述する。
 少なくとも上記のCPU11及び記憶部12は、本実施形態のコンピュータに含まれる。
 表示部13は、表示画面を有し、CPU11の制御に基づいて当該表示画面に文字、標識、図形やグラフなどの表示を行わせる。表示画面は、例えば、液晶表示ディスプレイ(LCD)であるがこれに限られない。
 操作受付部14は、ユーザからの操作を受け付けて操作受付信号を生成し、当該操作受付信号をCPU11へ出力する。操作受付部14は、例えば、表示画面に重なって位置するタッチパネルを有する。また、操作受付部14は、これに加えて押しボタンスイッチやスライドスイッチなどを有していてもよい。
 計測部15は、走行又は歩行(走歩行;本開示において、走行又は歩行とは、排他的な択一を意味せず、少なくともいずれか一方であってよく、計測や解析においてこれらが区別して取り扱われなくてもよい)に係る物理量を得るためのセンサ151及び衛星電波受信部152を有する。センサ151には、例えば、加速度センサが含まれる。加速度センサは、特には限られないが、互いに直交する3軸方向の加速度を計測する。人間の走歩行の際には、足の着地や蹴りなどに応じた特徴的な上下方向加速度の変化が周期的に生じる。また、左右の脚が交互に離地するのに応じた体の左右動に応じた進行方向に垂直な方向についての加速度の周期的な変化や、足が地面を蹴るごとに生じる進行方向についての加速度の周期的な変化が生じる。CPU11は、これらを加速度センサ(センサ151)の計測データに基づいて特定することで、ユーザの走歩行に係る各ステップ(足の離着地)を特定して、ユーザの歩数を計数することができる。
 また、衛星電波受信部152は、アンテナ及び回路を含み、測位衛星からの電波を受信して復号、復調し、当該測位衛星から送信された必要な信号を得る。取得される信号には、各測位衛星の軌道情報と現在日時情報とが含まれる。各測位衛星からの電波が受信されたタイミングにおける現在位置と現在日時の複数(4機以上)の測位衛星間でのずれに基づいて、CPU11が現在位置を特定する測位演算を行う。単位時間間隔ごとの位置の変化が特定されることで、ユーザの移動速度、すなわち走歩行の速度が得られる。
 通信部16は、アンテナ及び回路を含み、通信規格に従って外部機器との間でのデータの送受信を制御する。通信規格としては、特に限られないが、例えば、ブルートゥース(登録商標)などの近距離無線通信や無線LANに係るものなどであってよい。通信部16は、外部機器による走歩行に係る計測データを取得してもよい。この場合の外部機器は、例えば、腕、胴や脚部に巻いて利用する計測機器や、ポケットなどに挿入されるものなどである。人体に接触する計測機器は、走歩行に係る計測に加えて脈拍数(心拍数)や酸素飽和度(SpO2)などの計測が可能であってもよい。
 その他、電子機器100は、ユーザに対する報知動作を行うための報知部として、例えば、振動やビープ音を発生するモータ、音声を出力するスピーカや、ある色(複数種類であってもよい)で点灯や点滅動作を行うLEDなどを備えていてもよい。
 次に、本実施形態のプログラム121に含まれる走歩行管理プログラムによる走歩行動作の記憶管理及び表示制御について説明する。
 本実施形態の電子機器100では、計測部15がユーザの走歩行に係るデータを計測し、及び/又は外部機器(特に、ユーザの身体に装着される計測機器)から当該外部機器のユーザの走歩行に係る計測データを取得して、これら計測データに基づく走歩行の状態についての表示を行う。
 図2は、走歩行管理プログラムの管理内容について説明する図である。
 本実施形態の電子機器100では、走歩行管理プログラムにより、ユーザの歩行及び走行による移動(生体の移動に係る運動)を、足の運びに伴って生じるユーザの体の周期的な体動(振動)に応じた加速度変化の計測結果に基づいて検出し、移動歩数、移動距離や移動継続時間などの移動状態を取得、管理する。周知技術により知られているとおり、加速度の大きさ(スカラー値)や重力方向に垂直な面内での加速度変化の1周期の間に計測対象のユーザは2歩移動し、重力方向に沿った加速度変化は、計測対象のユーザの1歩分の成分と2歩分の成分とが混在し得る。これらを適宜判別することで、体動の回数に基づいてユーザの走歩行による移動の歩数が求められる。この走歩行管理プログラムは、ライフログ機能とアクティビティ計測機能の2種類の機能を有する。
 ライフログ機能では、計測部15が動作し又は外部機器から計測結果が取得可能な限り、継続的に、例えば、日常生活における全ての走歩行に係るデータを取得する。アクティビティ計測機能は、ユーザが意図して運動をする場合に当該ユーザの入力操作、又は動作や行動による自動認識結果に応じて一時的に(指定された期間にのみ)動作、記録する。ライフログ機能は、アクティビティ計測機能に係る動作中であっても当該アクティビティ計測機能と並行して継続される。
 いずれの機能においても、計測結果(計測データ)が取得され(U1)、取得した計測データに基づいて走歩行の解析動作が行われる(U2)。解析動作には、走歩行の歩数(ステップ数、走歩行に係る足の離着地の回数)の特定が含まれ、また、特定されたステップ数と、別途ユーザによる操作受付部14への入力操作などにより設定されている性別、年齢(生年月日)、体重などの情報とに基づいて、消費カロリーなどが算出される。その他、計測データが取得可能な範囲で脈拍数、酸素飽和度、血糖値、標高、斜度、発汗量、外気温、体温、筋疲労などが取得されてもよい。
 これらに加えて、少なくともアクティビティ計測機能の実行中には、ユーザの走歩行による移動距離、歩幅(ここでは、歩いている場合のみならず、走っている場合でも歩幅と表現する)や移動速度が求められる。
 これらの解析結果(解析データ)は、表示部13の表示画面に表示される(U3)。表示内容は、メイン画面での概略表示(U4)の他、前日までにライフログ機能で取得された結果の履歴表示(U41)、終了したアクティビティ計測の詳細表示(U42)、及び現在実行中のアクティビティ計測に係るリアルタイムでのアクティビティ計測表示(U43)に切り替えられ得る。
 図3Aは、アクティビティ計測機能におけるアクティビティ(意図的な運動、エクセサイズ、トレーニングなど)の検出基準について説明する図である。図3Bは、歩行速度の基準値を示す基準値情報122の例を示す図表である。ユーザがアクティビティ計測機能を開始した場合であっても、当該ユーザが実際にアクティビティを即座に開始するとは限らず、また、休憩時間(意図しない信号停止などを含む)を挟む場合もある。また、目標速度での走歩行動作と、目標速度よりも速度を落とした走歩行動作とを交互に行うインターバルトレーニング(インターバルウォーク、インターバル走)も効果的なアクティビティである。ここでは、アクティビティがウォーキングである場合について説明する。
 図3Aに示すように、アクティビティ計測機能の実行中におけるアクティブ歩行の期間は、歩行速度(移動速度)の基準値Vth(速度基準値)と心拍数(脈拍数)の基準値Bth(心拍基準値)のうち少なくとも一方(ここでは両方)によって定められる。歩行速度LVが基準値Vth以上であるか、又は、心拍数LBが基準値Bth以上である場合、すなわち、運動強度が基準となる条件(ある条件)を満たしている場合には、アクティブ歩行(ファーストウォーク)中であると判別される。ここでは、期間A1、A2がアクティブ歩行(ファーストウォーク)期間である。このアクティブ歩行中の平均的な歩行速度が例えば負荷の大きさを表し、また、アクティブ歩行中の平均的な心拍数が当該負荷に対するユーザの体力状態を示す。アクティブ歩行以外の期間は、休憩(停止)時を含めてノーマルウォーク期間として表される。
 なお、スマートフォンなどの電子機器100自身で加速度の検出などの計測を行っているなどで、心拍数(脈拍数)の計測を行うことができない場合には、歩行速度のみでアクティブ歩行であるか否かを判別してもよく、加速度の振幅強度変化を元に判断してもよい。
 図3Bには、歩行速度の基準値Vthを示す基準値情報122の例を示している。基準値Vthは、ユーザの性別や年齢によって異なる。一般的に、年齢が高くなるほど体力が低下するので、これに併せて基準値Vthも低下されてよい。これらの値(基準値情報122)は、走歩行管理プログラムとともに設定データとしてインストール、記憶されればよい。なお、基準値Vthは、更に身長など追加のパラメータが考慮されて定められてもよい。また、基準値Bthは、ユーザの年齢に応じて定まる最大心拍数に、予め定められたある係数(0.35~0.90)を乗算した数値に設定される。なお、年齢に応じた最大心拍数の設定(算出)手法として、周知の手法を用いることができる。
 図4は、走歩行管理プログラムの実行時におけるメイン画面の例を示す図である。
 なお、以降で示す表示画面の例は、実際に表示される対象の全体を示したものではなく、また、必ずしも画面のサイズを考慮していない。すなわち、実際の電子機器100の表示画面に表示される内容には、例示内容以外のものが含まれていてもよく、あるいは反対に、例示内容の全体を表示するためにはスクロールされる必要があってもよい。
 本実施形態の表示方法により行われるこのメイン画面の表示(図2のU4)では、その日の(ある期間における)ライフログ機能で求められている合計歩数DS11(体動の回数に応じた値)と、アクティビティ計測機能の実行中に特定されたアクティブ歩行の歩数(アクティブ歩数DS12;強度に係るある条件を満たしている場合の回数に応じた値)とが円D1内に併記されて(並べて表示されて)いる。ここでいう並べてとは、間に他のパラメータなどの表示を含まず、一般的なスマートフォンなどの電子機器100において常にスクロールが必要になるほど表示位置が離れていないことを意味する。位置関係などに応じて各々の表示内容を示す標識(アイコン)、ここでは靴の絵柄が間に挟まったり、単なる仕切り線や背景模様の線などが間に位置していたりするような状態は許容されてよい。また、アクティブ歩数DS12は、合計歩数DS11と比較して視認性が高く設定され、例えば、コントラストが強かったり、彩度が高く表示されたり、文字の大きさが大きく表示されたりすることがより望ましい。これにより、ユーザは、生活上どの程度の歩行がなされていて、そのうちどの程度の運動がアクティビティによりなされているのかを容易に知得することができる。ここでは、円D1の円周に沿って太線L1と細線L2とにより目標設定されている歩数又は運動量に対する達成度合がリアルタイムで表示される。
 メイン画面では、上記歩数の表示に加えて、目標のアクティビティとしてユーザにより設定されているプログラムの内容、直近のアクティビティ計測の結果の概略やスコア(評価値)などが表示されている。プログラムの設定は、操作受付部14への入力操作を介して適宜行われてよく、その際、電子機器100は、これまでの計測履歴などに基づいて望ましい負荷の大きさとなるように継続時間や速度などの提案を行ってもよい。
 また、これまでの継続の履歴や体力状態などに応じて、ユーザが継続の励みとなるようなランク付けやステージの設定などがなされてもよい。
 図5は、ライフログの表示画面の例である。
 この画面の表示(図2のU41)でも、上記のメイン画面と同じように、円D2内にこの日の合計歩数DS11と、アクティブ歩数DS12とが併せて(並べて)表示されている。今週の運動量の表示欄D3には、直近の週のアクティブ歩行の実行時間(図5では100分)がその週の目標時間(図5では150分)に対して表示されている。なお、週の先頭は、日曜日や月曜日に限られなくてもよい。プログラムが設定された曜日などに基づいて自動的に先頭の曜日が定められてもよいし、ユーザの入力操作に応じて任意に設定可能であってもよい。下方のライフログ欄D4には、各パラメータの近況が示されている。上記の通り、体重などについては、操作受付部14により受け付けられたユーザの入力値が利用される。
 これら、歩数の表示部分や、運動量、心拍、消費カロリー、体重及び距離の各行を選択する操作(タップなど)を検出すると、該当するパラメータの履歴が表示されてもよい。履歴の表示は、週単位、月単位、年単位などで切り替え表示が可能であってもよい。このように表示される履歴データは、計測履歴データ124として記憶部12に適宜な期間保持される。なお、計測履歴データ124は、電子機器100内にローカルに記憶されるのではなく、外部のデータサーバ、例えばクラウドサーバなどに記憶管理されて、随時参照可能とされてもよい。
 図6A及び図6Bは、それぞれ、アクティビティ計測の実行中における表示画面の例を示す図である。
 この画面の表示(図2のU43)は、アクティビティ計測の実行命令が取得(操作受付部14により受け付け)されてから終了命令が取得されるまでの間なされる。 図6Aに示す表示画面の一例のように、アクティビティ計測は、下方に示されている停止ボタンP1の操作により停止される。停止されている(起動時を含む)場合には、この停止ボタンP1の代わりに開始ボタンが表示されて、当該開始ボタンの操作により計測が開始又は再開され得る。
 ここでは、インターバルウォークを実行している場合の表示画面が示されている。
 上方には、インターバルウォークの開始からの経過時間と、現時点までの移動距離及び消費カロリーとが表示されている。中央には、インターバルウォークの期間のうちアクティブ歩行(ファーストウォーク)の移動速度(歩行速度)の平均値の表示欄D5と、歩幅の平均値の表示欄D6とが位置している。これらの値はリアルタイムで算出され、目標値とともに示されている。リアルタイムの平均値が目標値を下回っている場合には、表示の態様、例えば、色などを変化させる(例えば、赤色表示など)ことでユーザが状況を認識しやすくすることができる。また、図6Bに示す表示画面の他の例のように、上方の経過時間の表示上部などに、メッセージM1をポップアップ表示させてもよい。また、アクティビティの実行中にユーザが表示画面をあまり見ないことも考慮して、表示だけではなく、音声や振動などにより平均値が目標値を下回っていることを報知することができてもよい。また、目標値を下回っている場合だけではなく、上回りの度合が大きすぎる場合などにも同様にその旨を知らせるための報知動作がなされてもよい。
 上記のように、インターバルウォークでは、アクティブ歩行と当該アクティブ歩行よりもゆっくりした歩行(非アクティブ歩行)とを定められた時間ずつ交互に行うので、歩行状態の経過と現在の歩行状態の残り時間とが表示欄D5に併せて表示されている。ここでは、表示欄D5の上辺に沿ってアクティブ歩行を示す黒塗りの方形と非アクティブ歩行を示す黒枠の方形とが交互に示され、終了した期間に対応する方形表示は、背景に対して低コントラスト表示に切り替えられ、現在の期間は、下向きの突出部分を有する五角形の表示に変更されている。この表示は点滅表示などがなされてもよい。また、更に、現在の期間に対応する左右方向の位置には、表示欄D5の上側に歩行する人型H1を表すアニメーションなどの表示がなされている。
 このように、電子機器100は、アクティビティの実行中に当該アクティビティの進行状況や目標の達成状況をユーザが知得しやすいように表示動作を含めた種々の出力がなされる。
 図7は、アクティビティの実行結果を表示する画面の表示例である。
 この表示画面(図2のU42)では、終了したアクティビティの実行結果の詳細が解析結果や評価結果とともに示される。
 ここでは、上段に選択されたアクティビティの実行結果として、歩数、平均速度、歩幅、継続時間や継続距離、消費カロリーなどが示されている。
 その下の表示欄D7には、歩行スピード及び歩幅に応じた評価値として、アクティブフォームスコアが示されている。このアクティブフォームスコアは、得られた歩行スピード及び歩幅を、同世代の平均的な歩行スピードや歩幅との対比により表すパラメータの例であり、同世代よりも歩行スピードが速いほど、歩幅が大きいほど、より大きい値となる。ここでは、歩行スピード及び歩幅の算出結果とともに、同世代の他のユーザなどにより計測されたサンプル例におけるこれらの平均的な値の範囲(例えば、平均値から±1σの範囲など)が、併せて示されている。この平均的な値の範囲は、年齢性別などに応じて上記の平均情報123(図1参照)に記憶保持されている。
 この平均情報123は、基準値情報122とともに走歩行管理プログラムのインストール時に設定データとして取得されて書き込み保持されてもよい。また、例えば、走歩行管理プログラムの提供元のクラウドサーバなどで多数のユーザの計測履歴データが一元管理される場合などは、当該管理元の管理プログラムなどにより記憶されている計測履歴データに基づいて適宜な間隔で平均値やそのばらつきが再算出されて、再算出の結果が電子機器100に送信され、平均情報123が更新されてもよい。
 また、このアクティブフォームスコアの表示欄D7では、計測された歩幅や移動速度が世代平均値と比較表示される。この比較表示は、静止表示ではなく、アニメーション表示とされる。ここでは、世代平均(比較例)の移動速度に応じた移動量が破線で示されて、時間経過とともに画面の左側から右側へ延長されていく。そして、各ステップ、すなわち、着地位置を示す標識(丸印)が、それぞれこの破線上に順番に示されてゆき、予め定められた歩数分(例えば、6歩)の着地までの期間における世代平均の移動が再現される。このとき、この破線の先頭位置の移動に併せて世代平均を表す人型H2がアニメーション表示されて、破線に対して平行に移動していく。
 この比較例と容易に比較可能に、画面の左側の左右方向について同一位置を始点として、計測されたユーザの移動速度に応じた移動量が実線で示されて、上記破線と同一のタイミングからの時間経過とともに画面の左側から右側へ延長されていく。そして、各着地位置を表す標識(黒丸)がそれぞれこの実線上に順番に示されて、上記期間におけるユーザの移動が再現される。このとき、この実線の先頭位置の移動に併せてユーザを表す人型H3がアニメーション表示される。
 これらの線(実線及び破線)の延長表示及びアニメーションは、自動的に繰り返し行われてもよい。また、アニメーション表示のフレーム数は電子機器100の負荷と見やすさとに応じて適宜に定められてよい。
 図8A~図8Cは、歩行に係るアニメーションの進行を説明する図である。
 図8Aに示すように、1歩目の着地タイミング(初期タイミング)を基準として、表示が始まる。図8Bに示す初期タイミングよりも後のタイミング、及び図8Cに示す、図8Bのタイミングよりも更に初期タイミングからの経過時間が長いタイミングのように、人型H2、H3が右へ移動するにつれて、実線L3及び破線L4が併せて右へ延びてゆき、また、それぞれのステップごとに着地位置を表す丸印の表示が追加されていく。このとき、人型H3の右への移動及び実線L3の伸びの方が、人型H2の右への移動及び破線L4の伸びよりも速く、先行して移動する人型H3とこれよりも遅れる人型H2との間隔も開いていくことから、ユーザの移動速度が比較対象である世代平均よりも速いことが感覚的にユーザにより知得可能となる。また、同時に、丸印の出現位置間隔が広く、かつ出現時間間隔が短いことで、ユーザのストライド(1歩当たりの距離)が世代平均よりも広く、かつユーザのピッチ(1歩当たりの時間)が世代平均よりも短いことも、ユーザにより感覚的に知得可能である。
 なお、このアニメーションの進行速度は、実際の時間経過速度に対して予め定められた係数倍(例えば2倍)、すなわち、早送りや低速での表示とされてもよい。
 図7の下段の表示欄D8で示される持久力スコアは、アクティブ歩行時の心拍数や、アクティブ歩行によるトータルの消費カロリーなどに基づいて定められる持久力の評価指標である。心拍数は、年齢などに応じて定まる最大心拍数に対する計測された平均的な心拍数の割合などによりどの程度心拍が上がっているかが示される。すなわち、消費カロリーに比して心拍数が上がらない(低く抑えられている)場合には、持久力が高い傾向にあると評価される。
 これらの指標は、平均的な値に対する標準偏差(偏差値)やこれに準ずるものとして定められることができる。この場合に平均レベルを表す指標値が50である必要はなく、適宜調整されてもよい。また、100点満点などで表されるように相対的なレベルが適宜調整されてもよい。
 図9は、上記の走歩行管理制御処理のCPU11による制御手順を示すフローチャートである。この処理は、走歩行管理制御処理に係るアプリケーションプログラムが選択起動されることで開始され、割込み処理などにより終了されるまで継続的に実行される。なお、本開示の内容とは関係のない各種設定処理などは、ここでは除外されており、説明を省略する。
 走歩行管理制御処理が開始されると、CPU11は、メモリ容量の確保、設定データの取得、必要に応じて計測部15の各部の起動やセンサを有する外部機器との通信接続の確保、表示ウィンドウの起動に係る設定などの初期設定の後、計測データを計測部15及び/又は外部機器から取得する(ステップS101;図2のU1)。CPU11は、取得した計測データに基づいてユーザの歩数を計数し、また、歩行速度、歩幅及び消費カロリーを算出する(ステップS102:図2のU2)。CPU11は、計数、算出された内容をメイン画面にリアルタイム表示させる(ステップS103;図2のU3、表示制御手段)。ここでのメイン画面への表示内容には、ライフログ機能に係る合計歩数DS11などだけではなく、上記のように、アクティブ歩行におけるアクティブ歩数DS12が含まれる。
 CPU11は、操作受付部14からユーザによるアクティビティ計測の実施命令を受け付けて取得したか否かを判別する(ステップS104)。アクティビティ計測の実施命令を取得したと判別された場合には(ステップS104で“YES”)、CPU11は、ユーザによる計測開始操作が入力されたか否かを判別する(ステップS111)。計測開始操作が入力されていないと判別されて場合には(ステップS111で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS118へ移行する。
 計測開始操作が入力されたと判別された場合には(ステップS111で“YES”)、CPU11は、計測データを取得する(ステップS112)。CPU11は、歩数を計数し、また、速度、歩幅及び消費カロリーを算出する(ステップS113)。
 CPU11は、算出された速度及び取得された心拍数に基づいて、アクティブ歩行の条件を満たしているか否かを判別する(ステップS114)。アクティブ歩行の条件を満たしていると判別された場合には(ステップS114で“YES”)、CPU11は、アクティブ歩行の各パラメータ(速度や歩幅の平均値及び継続時間など)を算出、更新する(ステップS115)。それから、CPU11の処理は、ステップS116へ移行する。アクティブ歩行の条件を満たしていないと判別された場合には(ステップS114で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS116へ移行する。
 ステップS116の処理へ移行すると、CPU11は、アクティビティ計測画面をリアルタイムで、更新、表示させる(ステップS116)。このとき、CPU11は、得られている直近のパラメータの値などに応じて適宜なポップアップ表示などを追加表示させてもよい。また、表示内容には、上記のように、アクティブ歩行に係る数値だけではなく、ライフログ機能で取得されている合計歩数が含まれる。
 CPU11は、計測を停止する入力操作が操作受付部14により受け付けられたか否かを判別する(ステップS117)。計測を停止する入力操作が受け付けられていないと判別された場合には(ステップS117で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS112へ戻る。計測を停止する入力操作が受け付けられたと判別された場合には(ステップS117で“YES”)。CPU11は、アクティビティ計測の終了命令に係る入力操作が操作受付部14により受け付けられて当該終了命令が取得されたか否かを判別する(ステップS118)。アクティビティ計測の終了命令が取得されていないと判別された場合には(ステップS118で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS111へ戻る。
 アクティビティ計測の終了命令が取得されたと判別された場合には(ステップS118で“YES”)、CPU11は、アクティビティ計測で得られた計測値に基づく上記評価を求めて、計測値及び評価を併せて日時データなどとともに記憶部12の計測履歴データ124に追加記憶させる(ステップS119)。それから、CPU11の処理は、ステップS111へ戻る。
 ステップS104の判別処理で、アクティビティ計測の実施命令が取得されていないと判別された場合には(ステップS104で“NO”)、CPU11は、アクティビティ計測の結果表示に係る要求が操作受付部14により受け付けられたか否かを判別する(ステップS105)。アクティビティ計測の結果表示の要求が受け付けられたと判別された場合には(ステップS105で“YES”)、CPU11は、直近のアクティビティ計測の結果を取得して、結果表示画面を表示させる(ステップS121)。
 CPU11は、過去のいずれかの計測が選択されたか否かを判別する(ステップS122)。いずれかの計測が選択されたと判別された場合には(ステップS122で“YES”)、CPU11は、選択されたアクティビティ計測の結果のデータを取得して、結果表示画面に表示させる(ステップS123)。それから、CPU11の処理は、ステップS124へ移行する。ステップS122の判別処理で、いずれかの計測が選択されていないと判別された場合には(ステップS122で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS124へ移行する。
 ステップS124の処理へ移行すると、CPU11は、メイン画面への復帰要求が取得されたか(入力操作が操作受付部14により受け付けられたか)否かを判別する(ステップS124)。なお、このとき、CPU11は、バックグラウンドの処理で、適宜ライフログ機能に係る計測データを取得していてよく、必要に応じて歩数の計数処理などの解析処理がなされていてもよい。
 メイン画面への復帰要求が取得されたと判別された場合には(ステップS124で“YES”)、CPU11の処理は、ステップS101に戻る。メイン画面への復帰要求が取得されていないと判別された場合には(ステップS124で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS121に戻る。
 ステップS105の判別処理で、アクティビティ計測の結果表示に係る要求が取得されていないと判別された場合には(ステップS105で“NO”)、CPU11は、ライフログの履歴表示に係る要求が取得されたか(操作受付部14により受け付けられたか)否かを判別する(ステップS106)。ライフログの履歴表示に係る要求が受け付けられていないと判別された場合には(ステップS106で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS101に戻る。
 ライフログの履歴表示に係る要求が受け付けられたと判別された場合には(ステップS106で“YES”)、CPU11は、ライフログの履歴データを取得して、履歴表示画面を表示させる(ステップS131)。CPU11は、表示されているいずれかの項目を選択する入力操作が受け付けられたか否かを判別する(ステップS132)。いずれかの項目を選択する入力操作が受け付けられたと判別された場合には(ステップS132で“YES”)、CPU11は、選択された項目の履歴データを取得してそれらの時系列表示を行わせる(ステップS133)。それから、CPU11の処理は、ステップS134へ移行する。いずれかの項目を選択する入力操作が受け付けられていないと判別された場合には(ステップS132で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS134へ移行する。
 ステップS134の処理へ移行すると、CPU11は、メイン画面の表示への復帰要求に係る入力操作が受け付けられたか否かを判別する(ステップS134)。このとき、CPU11は、バックグラウンド処理で、計測データの取得及び必要に応じて解析処理などを行っていてよい。メイン画面の表示への復帰要求に係る入力操作が受け付けられたと判別された場合には(ステップS134で“YES”)、CPU11の処理は、ステップS101に戻る。メイン画面の表示への復帰要求に係る入力操作が受け付けられていないと判別された場合には(ステップS134で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS131に戻る。
 図10は、アクティビティ計測結果の表示を行うステップS121、S123の処理における表示動作に係る表示制御処理のCPU11による制御手順を示すフローチャートである。この処理は、表示内容が更新されるごとに開始され、新たな表示内容により更新されるまで継続的に実行される。
 表示制御処理が開始されると、CPU11は、計測結果及び評価などの静的な表示(表示開始後に表示内容が変化しないもの)を行わせる(ステップS301)。CPU11は、比較対象(世代平均)の2ピッチ分(左脚での1歩及び右脚での1歩)の時間を予め定められた分割数M(例えば8)に均等に分割した各時間を単位時間として、初期タイミングから周期数N(2×N歩の移動)分の期間内でこの単位時間が経過するごとの初期位置からの移動量に応じた位置pr(nM+m)及び歩行姿勢sr(nM+m)を決定する(ステップS302)。ここで、n、mは変数(整数;0≦n<N、0≦m<M)であり、「nM+m」は、初期タイミングからの上記単位時間の経過回数である。すなわち、位置pr(nM+m)及び歩行姿勢sr(nM+m)は、初期位置から(n×M+m)回の単位時間が経過したタイミングでの位置及び歩行姿勢をそれぞれ表す。分割数Mは、ユーザが連続した画像として視認可能に変化する姿勢の種類の数である。これにより、人型H2は、分割数Mと等しい種類の姿勢の画像がフレーム間隔で周期数Nと等しい回数繰り返し順番に位置が変化しながら表示されていくことになる。M種類の姿勢に応じた人型の画像データは、予め記憶部12に記憶保持されていて、この画像データが読み出されて表示されればよい。なお、世代や性別などによらず、この比較対象の表示を固定するのであれば、ステップS302の処理内容は予めなされて、記憶保持されていてもよい。
 CPU11は、ユーザの計測結果から得られた歩幅に応じた姿勢パターン、例えば、脚部の開き度合などを決定する(ステップS303)。CPU11は、計測結果から得られたユーザの歩行スピード及び歩幅に基づいて(ここでは、ユーザの歩行スピード及び歩幅と、比較対象の歩行スピード及び歩幅との比のそれぞれに応じて)、上記のN周期分の期間内における各タイミングでの初期位置からの移動量に応じた位置p0(nM+m)及び歩行姿勢s0(nM+m)を決定する(ステップS304)。
 CPU11は、変数m、nを0に設定する(ステップS305)。CPU11は、位置pr(nM+m)に対応する表示画面上の位置に歩行姿勢sr(nM+m)の人型H2を、世代平均を表す人型として表示させる。これに併せて、CPU11は、表示している破線を位置pr(nM+m)に対応する位置まで延長させる(ステップS306)。また、変数mが0の場合には、CPU11は、この破線上の位置(延長された先端位置)に着地位置を示す丸印の表示を追加させる。なお、この表示の前に、前の位置pr、p0及び歩行姿勢sr、s0に応じた人型H2、H3の表示がなされている場合には、CPU11は、この表示を予め消去しておく。
 CPU11は、位置p0(nM+m)に対応する表示画面上の位置に歩行姿勢s0(nM+m)の人型H3を、ユーザを表す人型として表示させる。これに併せて、CPU11は、表示している実線を位置p0(nM+m)に対応する位置まで延長させる(ステップS307)。また、表示させた歩行姿勢s0(nM+m)が着地時の姿勢の場合には、この実線上(延長された実線の先端位置)に着地位置を示す丸印の表示を追加させる。CPU11は、アニメーション表示のフレーム間隔に応じた時間待機する(ステップS308)。
 CPU11は、変数mに1を加算する(ステップS309)。CPU11は、変数mの値が分割数Mと等しいか否かを判別する(ステップS310)。変数mの値が分割数Mと等しくないと判別された場合には(ステップS310で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS306に戻る。変数mの値が分割数Mと等しいと判別された場合には(ステップS310で“YES”)、CPU11は、変数mを0に設定し、変数nに1を加算する(ステップS311)。CPU11は、変数nの値が周期数Nと等しいか否かを判別する(ステップS312)。変数nの値が周期数Nと等しくないと判別された場合には(ステップS312で“NO”)、CPU11の処理は、ステップS306に戻る。変数nの値が周期数Nと等しいと判別された場合には(ステップS312で“YES”)、CPU11は、変数nを0に設定し、各周期の間の基準間隔待機する(ステップS313)。それから、CPU11の処理は、ステップS306に戻る。
 以上のように、本実施形態の表示方法は、ある期間における、生体(ユーザの体)の移動に係る運動(走歩行)に応じた周期的な体動の回数に応じた歩数DS(ライフログ機能よる合計歩数DS11)と、当該歩数のうち前記周期的な体動の強度に係るある条件を満たしているアクティブ走行状態の場合の回数に応じた歩数(アクティブ歩数DS12)とを併せて表示させる。
 このように合計歩数DS11とアクティブ歩数DS12とを併せて表示させてユーザが両者をまとめて視認可能とすることで、ユーザが所望の効果を得るための運動をどの程度行っているかを従来よりも容易に当該ユーザが知得することができる。したがって、ユーザがより効果的に必要な運動の量をコントロールしやすくなる。
 また、この表示方法では、電子機器100への入力操作によりアクティビティ計測機能の実行が指定されている期間にのみ、アクティブ歩行の条件を満たしているか否かを判別する。移動距離や心拍数の計数などは、測位衛星からの電波を受信したり、ユーザの体に接して計測を行う必要があったりすることで、計測可能な時間が制限される場合もある。このような場合であっても、計測が可能な範囲でのみアクティブ歩行の条件に係る判別を行う処理を行うことで、無駄に判別処理を繰り返さず、これにより、電力消費やこれに伴う発熱などを低減させることができる。
 また、アクティブ歩行の判別条件は、ユーザの移動速度と、ユーザの心拍数との少なくとも一方に基づいて定められる。これらにより、ユーザの負荷をより適切に判断して、アクティブ歩行の量や割合を計測、表示させることができる。特に、判別条件を心拍数に基づいて定めることにより、傾斜を移動する場合などで、速度が平坦での速度と異なる場合でも、心拍数を用いることにより、ユーザの負荷の評価がより適切に行いやすくなる。したがって、この表示方法によれば、ユーザが容易かつより適切に所望の効果を得るための運動量をどの程度行っているかを知得して、運動量の調整を行うことができる。
 また、アクティブ歩行の条件は、生体の移動速度がある速度基準値以上であることを含んでもよく、速度基準値は、性別及び年齢の少なくとも一方に応じて定められている。これにより、速度に応じて適切に負荷のかかったアクティブ歩行であるかを判断することができる。
 また、アクティブ歩行の条件は、生体の心拍数がある心拍基準値以上であることを含んでいてもよく、心拍基準値は、年齢に応じて定められている。心拍基準値をアクティブ歩行に係る負荷の条件に用いることで、ユーザ個々の体力、状態(荷物の有無など)、移動地点の状況(路面状態、傾斜など)を考慮に含めた適切な負荷の大きさによりアクティブ歩行の判別を行うことができる。
 また、上記の生体の移動に係る運動は、走行又は歩行であって、周期的な体動の回数は歩数の半分である。走歩行のように、日常動作の中で生じ得るものと、そのうち特に意図した運動などで行われるものとを併せて表記することで、適切な負荷での運動の必要量をより適切にユーザが認識することができ、これによって、走歩行に係る運動量の調整を行うことができる。
 また、本実施形態の表示装置を含む電子機器100は、生体(ユーザの体など)の移動に係る運動(走歩行など)に応じた周期的な体動を計測結果を取得する処理部としてのCPU11と、表示部13と、を備える。CPU11は、ある期間における周期的な体動(走歩行など)の回数に応じた値(歩数など)と、当該値のうち周期的な体動の強度に係るある条件(アクティブ歩行であるか否かなど)を満たしている場合の回数に応じた値とを、表示部13により併せて表示させる。
 この電子機器100によれば、併せて表示された合計歩数DS11とアクティブ歩数DS12とをユーザがまとめて視認可能となるので、ユーザが所望の効果を得られる運動をどの程度行っているかを、従来よりも容易に当該ユーザに知得させることができる。したがって、ユーザが必要な運動の量を当該ユーザが適切に調整することができ、このユーザの健康維持に貢献することができる。
 また、上記の表示方法に係るプログラム121をコンピュータにインストールして実行させることで、汎用のコンピュータなどであってもより容易にユーザに対して所望の効果を得るための運動がどの程度実行されているかをより明確に提供することができる。
 なお、本発明は、上記実施の形態に限られるものではなく、様々な変更が可能である。
 例えば、上記実施の形態では、歩行速度と心拍数の下限値となる基準値Vth,Bthに基づいてアクティブ歩行であるか否かを判別したが、これら歩行速度や心拍数の値が大きすぎても、所望の効果とは異なるトレーニング効果が生じて、当該所望の効果が得られない場合がある。したがって、判別の基準値は、下限値だけではなく上限値を含んでいてもよい。また、合計歩数に並べて表示されるアクティブ歩数が1種類だけではなく、このような基準範囲の異なるものについて2種類以上定められて、各々表示がなされてもよい。
 また、上記実施の形態では、歩行速度及び歩幅を示すアニメーション表示において、ユーザの動きと比較対象(世代平均)の動きを重ねて行ったが、上下などに部分的に又は完全にずらして表示させてもよい。また、電子機器100の表示能力が高い場合には3D表示を行ってもよい。反対に、電子機器100の表示能力が低い場合には、アニメーションではなく、定められた周期、例えば、比較対象の2歩ごとなどで間欠的に歩行状態を図示するなどにより、負荷を低減させてもよい。あるいは、そもそも人の歩行状態を示す表示がなくてもよい。
 また、上記実施の形態では、比較対象を世代平均であるものとして説明したが、これだけでなく、例えば、身長などの他の要素が考慮されてもよい。また、世代平均だけではなく、世代の上位何%の位置など、表示対象を切り替えることが可能であってもよい。
 また、着地位置は、丸印の標識で示される必要はない。他の形状により示されてもよい。また、ユーザのデータと比較対象のデータとが異なる色などで示されてもよい。
 また、上記実施の形態では、ユーザがアクティビティ計測機能を開始及び終了させる必要があるものとして説明したが、必ずしもこの限りではない。定められた強度の運動が検出された場合に自動的にアクティビティ計測が開始されてもよい。この場合、下限基準値以上の時間定められた強度の運動が継続しなかった場合には、アクティビティ計測としてのデータを取り消してもよい。反対に、定められた時間以上の長時間にわたり定められた強度の運動が検出されなかった場合には、自動的にアクティビティ計測が終了されてもよい。また、計測を終了する前には、何らかの報知動作を行って、ユーザに知らせることとしてもよい。
 また、上記実施の形態では、電子機器100自身で計測を行う場合と、外部機器から計測データを受信取得する場合とを例に挙げたが、これらが組み合わされてもよい。例えば、加速度センサや心拍センサの計測データを外部機器から取得し、測位衛星からの電波受信を電子機器100で行ってもよい。
 また、上記実施の形態では、歩行状態を示すものとして説明したが、走行状態についても同様の表示を行わせることができてもよい。また、走歩行以外の生体の移動に係る運動、例えば、水泳のストローク及びキックや自転車のペダル漕ぎなどの周期的運動についても、計測及び回数の計測の対象に含められてもよい。
 また、上記実施の形態では、ライフログ機能による合計歩数DS11とアクティビティ計測機能に係るアクティブ歩数DS12とは、縦に並べて表示されていたが、位置関係は限定されない。横並びや斜めの位置関係であってもよい。また数字のフォントサイズなどの大小も適宜定められてよい。例えば、メイン画面とライフログ画面とではこれらの数の大小関係が異なっていてもよい。
 また、以上の説明では、本発明の走歩行管理に係るプログラム121を記憶するコンピュータ読み取り可能な媒体としてフラッシュメモリなどの不揮発性メモリなどかsらなる記憶部12を例に挙げて説明したが、これらに限定されない。その他のコンピュータ読み取り可能な媒体として、MRAMなどの他の不揮発性メモリ、HDD(Hard Disk Drive)や、CD-ROM、DVDディスクなどの可搬型記録媒体を適用することが可能である。また、本発明に係るプログラムのデータを、通信回線を介して提供する媒体として、キャリアウェーブ(搬送波)も本発明に適用される。
 その他、上記実施の形態で示した具体的な構成、処理動作の内容及び手順などは、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
 本発明に従うと、ユーザが所望の効果を得るための運動をどの程度行っているかをより容易に知得することができる。
11 CPU
12 記憶部
121 プログラム
122 基準値情報
123 平均情報
124 計測履歴データ
13 表示部
14 操作受付部
15 計測部
151 センサ
152 衛星電波受信部
16 通信部
100 電子機器
Vth,Bth 基準値

Claims (8)

  1.  ある期間における、生体の移動に係る運動に応じた周期的な体動の回数に応じた値と、当該値のうち前記周期的な体動の強度に係るある条件を満たしている場合の前記回数に応じた値とを併せて表示させる
     表示方法。
  2.  入力操作により指定されている期間にのみ、前記ある条件を満たしているか否かを判別する請求項1記載の表示方法。
  3.  前記ある条件は、前記生体の移動速度と、前記生体の心拍数との少なくとも一方に基づいて定められる請求項1又は2記載の表示方法。
  4.  前記ある条件は、前記生体の移動速度がある速度基準値以上であることを含み、
     前記速度基準値は、性別及び年齢の少なくとも一方に応じて定められている
     請求項3記載の表示方法。
  5.  前記ある条件は、前記生体の心拍数がある心拍基準値以上であることを含み、
     前記心拍基準値は、年齢に応じて定められている
     請求項3又は4記載の表示方法。
  6.  前記生体の移動に係る運動は、走行又は歩行であり、
     前記周期的な体動の回数は、歩数の半分である
     請求項1~5のいずれか一項に記載の表示方法。
  7.  生体の移動に係る運動に応じた周期的な体動の計測結果を取得する処理部と、
     表示部と、
     を備え、
     前記処理部は、ある期間における前記周期的な体動の回数に応じた値と、当該値のうち前記周期的な体動の強度に係るある条件を満たしている場合の前記回数に応じた値とを、前記表示部により併せて表示させる
     表示装置。
  8.  コンピュータを、
     ある期間における、生体の移動に係る運動に応じた周期的な体動の回数に応じた値と、当該値のうち前記周期的な体動の強度に係るある条件を満たしている場合の前記回数に応じた値とを併せて表示させる表示制御手段
     として機能させるプログラム。
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