WO2023073851A1 - 情報処理システム - Google Patents

情報処理システム Download PDF

Info

Publication number
WO2023073851A1
WO2023073851A1 PCT/JP2021/039755 JP2021039755W WO2023073851A1 WO 2023073851 A1 WO2023073851 A1 WO 2023073851A1 JP 2021039755 W JP2021039755 W JP 2021039755W WO 2023073851 A1 WO2023073851 A1 WO 2023073851A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
aerosol
value
server
hue
processing system
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/039755
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一詞 山本
祐一 加茂
宜宏 竜田
Original Assignee
日本たばこ産業株式会社
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
Application filed by 日本たばこ産業株式会社 filed Critical 日本たばこ産業株式会社
Priority to PCT/JP2021/039755 priority Critical patent/WO2023073851A1/ja
Publication of WO2023073851A1 publication Critical patent/WO2023073851A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/65Devices with integrated communication means, e.g. wireless communication means

Definitions

  • the present invention relates to an information processing system.
  • An aerosol-generating device (hereinafter referred to as an "aerosol-generating device") generates an aerosol by heating an aerosol source containing perfume or the like.
  • aerosol sources There are two types of aerosol sources: liquids and solids. In the former case, a heater heats an aerosol source induced in a glass fiber called a wick, for example, to generate an aerosol.
  • a heater heats an aerosol source induced in a glass fiber called a wick, for example, to generate an aerosol.
  • an aerosol source filled in a paper tube is heated by a heater to generate an aerosol.
  • Patent Literature 1 describes a technique for identifying different types of aerosol sources filled in a paper tube by reading identification information such as a barcode printed on the surface of the paper tube.
  • printing colored identification information on the paper tube allows for a wider variety of identifiable aerosol sources.
  • the colors obtained from the captured image are given by RGB values.
  • the type of the aerosol source, which is the subject, can be specified by matching the RGB values of the identification information with a distribution range prepared in advance, for example.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating distribution examples of RGB values on the RG plane, the GB plane, and the BR plane obtained by imaging colored identification information representing the type of aerosol source.
  • A shows the plot point distribution on the RG plane
  • B shows the plot point distribution on the GB plane
  • C shows the plot point distribution on the BR plane.
  • the horizontal axis of FIG. 1A is the R (red) value
  • the vertical axis is the G (green) value
  • the horizontal axis of FIG. 1B is the G (green) value
  • the vertical axis is the B (blue) value.
  • the horizontal axis of FIG. 1(C) is the R (red) value
  • the vertical axis is the B (blue) value.
  • plot points corresponding to one type are concentrated at one point.
  • the plot points do not concentrate on one point. That is, the plotted points are distributed over a certain range.
  • the RGB values here also include brightness information. For this reason, the distribution of plot points on the color space is inclined, and it is likely to overlap with other distributions. If the distribution ranges of plot points corresponding to different types overlap, the type of aerosol source cannot be determined correctly.
  • the present invention provides a technology that can improve the identification accuracy of the type of aerosol source by imaging colored identification information and can easily cope with an increase in the number of types.
  • the invention according to claim 1 comprises an aerosol source to which a color that does not include a color represented by a difference in brightness is attached to each type, and an aerosol that obtains a hue value and a saturation value from an image of the aerosol source.
  • An information processing system comprising: a generating device; and a server for identifying the type of the aerosol source corresponding to a combination of hue and saturation values received from the aerosol generating device.
  • the server uses the maximum and minimum values of the hue value range and the maximum and minimum values of the saturation value registered for each type of the aerosol source, and the received hue 2.
  • the minimum value and the maximum value of the hue value range associated with a specific type are 0 ° or 360 ° 3.
  • the invention according to claim 4 is any one of claims 1 to 3, wherein the server transmits the specified type of information to the aerosol generating device or a terminal device managed in association with the aerosol generating device. 1.
  • the aerosol generating device is configured such that when the RGB values obtained from the previously captured image match the RGB values obtained from the newly captured image, the hue value and the saturation 5.
  • the aerosol generating device combines a hue value and a saturation value obtained from a previously captured image, and a hue value and a saturation value obtained from a newly captured image. 5.
  • the information processing system according to any one of claims 1 to 4, wherein information indicating the same as the previous time is transmitted to the server instead of the hue value and the saturation value when the combination of . 7.
  • a ninth aspect of the invention provides an aerosol source to which colors are assigned according to types, excluding colors represented by differences in brightness, and an aerosol that obtains a hue value and a saturation value from an image of the aerosol source.
  • a generation device and a user terminal managed in association with the aerosol generation device wherein the aerosol generation device converts hue and saturation values obtained from an image of the aerosol source to the aerosol source. to a server that provides a service identifying the type of the aerosol source, and the user terminal outputs the type of the aerosol source received from the server.
  • the present invention it is possible to improve the identification accuracy of the type of aerosol source and easily cope with an increase in the number of types by imaging colored identification information.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of distribution of RGB values on the RG plane, the GB plane, and the BR plane obtained by imaging colored identification information representing the type of aerosol source; (A) shows the plot point distribution on the RG plane, (B) shows the plot point distribution on the GB plane, and (C) shows the plot point distribution on the BR plane.
  • 1 is a diagram illustrating a configuration example of an information processing system assumed in Embodiment 1; FIG. It is a figure explaining the example of the appearance of an aerosol generator.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the appearance of the aerosol generator with the shutter slid; 1 is a diagram schematically showing an internal configuration example of an aerosol generating device assumed in Embodiment 1; FIG.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the distribution of color information corresponding to the type of aerosol source; It is a figure explaining the structural example of a server.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of data in a table used to identify the type of aerosol source; It is a figure which shows an example of the setting screen of a table.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a processing sequence executed between an aerosol generating device and a server;
  • FIG. FIG. 10 is a diagram explaining another example of a processing sequence executed between the aerosol generating device and the server;
  • FIG. 10 is a diagram explaining another example of a processing sequence executed between the aerosol generating device and the server;
  • FIG. 10 is a diagram explaining another example of a processing sequence executed between the aerosol generating device and the server;
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration example of an information processing system assumed in Embodiment 5;
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a processing sequence executed between an aerosol generating device, a server, and a user terminal;
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration example of an information processing system assumed in Embodiment 6;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of a processing sequence executed between the aerosol generator, server, and user terminal;
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a configuration example of an information processing system assumed in Embodiment 7; (A) illustrates the flow of information between terminals, and (B) is an example of brand display on a user terminal.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a processing sequence executed between an aerosol generating device and a user terminal;
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a configuration example of an information processing system assumed in an eighth embodiment;
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of a processing sequence executed by a user terminal;
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the appearance of an aerosol generator that heats a liquid aerosol source;
  • FIG. 20 is a diagram schematically showing the internal configuration of an aerosol generating device assumed in Embodiment 9;
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an appearance example of an aerosol generator that heats both a liquid aerosol source and a solid aerosol source.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the information processing system 1 assumed in the first embodiment.
  • the information processing system 1 shown in FIG. 2 includes an aerosol generation device 100 that heats an aerosol source to generate an aerosol, a base station 200 of a wireless communication system, a cloud network 300, and identifies and notifies the type of aerosol source. and a server 400 that provides a service (hereinafter referred to as "service").
  • service a service
  • an LPWA network is adopted as a wireless communication system. That is, the base station 200 communicates with the aerosol generator 100 via the LPWA network.
  • LPWA is characterized by low power consumption and long communication distance.
  • LPWA has a narrow communication band and is not suitable for real-time communication or high-capacity communication.
  • the aerosol generator 100 in this embodiment functions as an end terminal of the LPWA network.
  • a SIGFOX (registered trademark) network is used as the LPWA network.
  • the SIGFOX network has a communication band of 920 MHz, an upstream communication speed of 100 bps, and a downstream communication speed of 600 bps.
  • the communication distance of the SIGFOX network is several kilometers to several tens of kilometers.
  • the SIGFOX network is an example of an LPWA network, and the information processing system 1 described in this embodiment can also be constructed using other types of wireless networks.
  • the cloud network 300 has a wide communication band and is capable of real-time communication and large-capacity communication.
  • the server 400 is used to provide a service of identifying the type of aerosol source based on the color information uploaded from the aerosol generating device 100 and notifying the aerosol generating device 100 of the identified type.
  • the server 400 receives from the aerosol generating device 100 the color information obtained by imaging the colored identification information.
  • the timing of reception depends on the timing at which the colored identification information is imaged.
  • Color information is information about the color of the identification information. In the case of this embodiment, color information is given by a hue value and a saturation value. Color information represented by hue and saturation values requires a smaller amount of data than color information represented by RGB values. Therefore, low-delay uploading is possible even through narrowband LPWA networks.
  • the server 400 notifies the aerosol generating device 100 of the identified type of aerosol source.
  • the aerosol generating device 100 is assumed to be a device in which a stick-shaped substrate (hereinafter referred to as "stick-shaped substrate") is attached.
  • the stick-type substrate in the present embodiment is a paper cylinder filled with a solid aerosol source and has a substantially cylindrical shape.
  • the aerosol generator 100 generates an aerosol by externally heating the filled aerosol source.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the appearance of the aerosol generator 100.
  • FIG. The appearance example shown in FIG. 3 is obtained by observing the front of the aerosol generator 100 obliquely from above.
  • the aerosol generating device 100 assumed in this embodiment has a size that allows a user to hold it with one hand.
  • the aerosol generator 100 has a main body housing 110, an external panel 120 attached to the front of the main body housing 110, and a shutter 130 arranged on the top surface of the main body housing 110 and slidable along the top surface. there is
  • the external panel 120 can be attached to and detached from the body housing 110 .
  • the external panel 120 can be attached and detached by the user.
  • An information window 140 is provided on the external panel 120 .
  • the information window 140 is provided at a position facing the light emitting element provided on the body housing 110 .
  • the information window 140 is made of a material that transmits light.
  • the information window 140 may be a hole penetrating from the front surface to the back surface.
  • lighting or blinking of the light-emitting element expresses the state of the aerosol generating device 100, the type of the identified aerosol source, and the like.
  • the external panel 120 deforms when the user presses a position below the information window 140 with a fingertip.
  • a push button provided on the main body housing 110 can be pressed.
  • the USB connector is used, for example, to charge a battery (power supply section 111 in FIG. 5) built in the body housing 110 .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the appearance of the aerosol generator 100 with the shutter 130 slid.
  • parts corresponding to those in FIG. 3 are shown with reference numerals corresponding thereto.
  • the insertion hole 150 is substantially circular and has a diameter that allows insertion of the stick-shaped substrate.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing an internal configuration example of the aerosol generating device 100 assumed in the first embodiment.
  • the internal configuration shown in FIG. 5 is formed within main body housing 110 .
  • the aerosol generating device 100 has a power supply section 111, a sensor section 112, a notification section 113, a storage section 114, a communication section 115, a camera 160, a control section 116, a heating section 117, and a heat insulating section 118.
  • the power supply unit 111 supplies electric power to each unit constituting the aerosol generation device 100 through control by the control unit 116 .
  • a rechargeable battery such as a lithium ion secondary battery is used for the power supply unit 111 .
  • Power supply unit 111 in the present embodiment can be charged by an external power supply connected by, for example, a USB cable. Note that the power supply unit 111 may be chargeable using, for example, wireless power transmission technology. However, the power supply unit 111 is not limited to the rechargeable type.
  • the sensor unit 112 is composed of a sensor device that detects various kinds of information of the aerosol generator 100 .
  • the detected information is notified to the control unit 116 and used to control each unit.
  • a suction sensor is used to detect suction by a user.
  • the presence or absence of suction is notified from the suction sensor to the control unit 116 .
  • the control unit 116 can calculate the number of times of suction within one cycle (for example, 5 minutes), the duration of each suction, the elapsed time from the end of the previous suction, and the like.
  • the suction sensor may be provided with a function of measuring the amount of suction and the strength of suction.
  • the pressure sensor is, for example, a microphone capacitor, and is used to detect user's operation of buttons, switches, and the like.
  • the operation of buttons, switches, etc. by the user includes the operation of a button for instructing the start or stop of aerosol generation.
  • the operation of the button for instructing the start or stop of aerosol generation includes, for example, pressing and holding the power button while the stick-shaped base material BM is attached.
  • a temperature sensor is used to detect the temperature of the heating unit 117, for example.
  • the temperature sensor senses the temperature, for example, based on the electrical resistance of the conductive tracks of the heating portion 117 .
  • the detected temperature is used for temperature control of the heating unit 117, for example.
  • the detected temperature is notified to the control unit 116 from the temperature sensor.
  • the attitude sensor is, for example, a 6-axis inertial sensor, and detects 6-axis inertial forces including acceleration and angular velocity. Information on the detected inertial force is notified to control unit 116 .
  • the notification unit 113 is used to notify the user of information. For example, the notification unit 113 notifies that the power supply unit 111 needs to be charged, that the power supply unit 111 is being charged, that preparations for aerosol inhalation are complete, that the aerosol can be inhaled is short, and that the aerosol can be inhaled. Used for notifications such as low count, type of aerosol source, failure to identify type of aerosol source, etc.
  • a display device such as a display
  • a sound output device such as a speaker
  • a vibration device such as a vibrator
  • the light emission of the light emitting device is controlled in a pattern corresponding to information to be notified, for example.
  • the light emission pattern is a concept that includes the timing of turning on and off, the color of light emitted, and the like.
  • the display device displays information to be notified by characters, colors, symbols, images, and the like.
  • the sound output device outputs information to be notified by voice or sound, and the vibration device generates vibration according to the information to be notified.
  • BIOS Basic Input Output System
  • the storage unit 114 stores the heating profile, the number of times of suction in one cycle, the time of suction, the accumulated time of suction, the elapsed time from the end of the previous suction, and the notification received from the server 400 (see FIG. 2).
  • the type of aerosol source, etc. are also stored.
  • the communication unit 115 is a communication interface conforming to a wired or wireless communication standard. For example, LPWA and Bluetooth (registered trademark) are used as communication standards.
  • the communication unit 115 is used for the purpose of displaying information on inhalation and the type of aerosol source on an external device such as a smartphone.
  • the communication unit 115 is also used for updating programs and the like stored in the storage unit 114 .
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • the control unit 116 is a device that functions as a processing device and a control device, and controls the general operations within the aerosol generation device 100 through the execution of various programs.
  • control unit 116 controls power supply from the power supply unit 111 to each unit, charging of the power supply unit 111, input of information from the sensor unit 112, notification of information by the notification unit 113, storage and reading of information by the storage unit 114, communication unit 115 and control the acquisition of color information from the image captured by the camera 160 .
  • control unit 116 outputs information to each unit, performs processing based on information input from each unit, determines suspension of suction, calculates the amount of the aerosol source remaining in the stick-shaped base material BM, and the like.
  • the heating unit 117 heats the aerosol source contained in the stick-shaped base material BM to atomize the aerosol source and generate an aerosol.
  • the heating part 117 is made of any material such as metal or polyimide.
  • the heating portion 117 is formed in a film shape and defines the outer peripheral surface of the holding portion 119 .
  • Heating unit 117 in the present embodiment is assumed to be so-called resistance heating.
  • the heating unit 117 corresponding to resistance heating is an example of a heater.
  • the heating unit 117 generates heat by power supply from the power supply unit 111 .
  • power supply to the heating unit 117 is started, and aerosol generation is started.
  • a method may be adopted in which the control unit 116 detects insertion of the stick-shaped base material BM into the insertion hole 150 (see FIG. 4) and automatically starts power supply to the heating unit 117 .
  • the heating of the stick-shaped base material BM by the heating unit 117 is performed based on a predetermined heating profile.
  • the heating profile defines the time change of the temperature of heating unit 117 after the start of heating.
  • the control unit 116 stops power supply to the heating unit 117 even if the time specified by the heating profile remains. In addition, when an event regarded as suspension of suction is detected, the power supply to the heating unit 117 is stopped by the control unit 116 even if the heating time remains.
  • the heat insulating part 118 is a member for preventing heat transfer from the heating part 117 to other elements of the aerosol generating device 100 .
  • the heat insulating portion 118 is arranged so as to cover at least the outer circumference of the heating portion 117 .
  • the heat insulating part 118 is made of a vacuum heat insulating material, an airgel heat insulating material, or the like.
  • a vacuum heat insulating material is a member in which heat conduction due to gas is brought close to zero, for example, by wrapping glass wool, silica (powder of silicon) or the like in a resin film to create a high-vacuum state.
  • the holding portion 119 holds the stick-shaped base material BM inserted from the insertion hole 150 .
  • the holding part 119 holds the tip part BM ⁇ b>1 of the stick-shaped base material BM in contact with the inner peripheral surface of the heating part 117 .
  • the open end 119A on the far side (or the bottom side) as viewed from the insertion hole 150 is connected to an air flow path (not shown).
  • the open end 119A functions as an air inflow hole for the holding portion 119, and the inflowing air passes through the gap formed between the holding portion 119 and the stick-shaped base material BM and the inside of the stick-shaped base material BM. and flows out into the user's oral cavity.
  • the stick-shaped base material BM is composed of a tip portion BM1 held by the holding portion 119 and a mouthpiece portion BM2 exposed to the outside from the body housing 110 (see FIG. 3).
  • the tip portion BM1 is filled with a tobacco-derived substance as an aerosol source, such as a processed product obtained by molding shredded tobacco or tobacco raw materials into granules, sheets, or powder.
  • the aerosol source may also be or include non-tobacco-derived substances made from plants other than tobacco (eg, mints and herbs).
  • the aerosol source may contain a perfume ingredient such as menthol.
  • the mouthpiece BM2 is a part held by the user when inhaling.
  • air flows in from the open end 119A of the holding part 119 passes through the inside of the stick-shaped base material BM, and reaches the user's oral cavity.
  • the air sucked by the user contains aerosol generated from the stick-shaped base material BM.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an appearance example of the stick-type base material BM.
  • A shows Appearance Example 1
  • (B) shows Appearance Example 2.
  • Characters 171 representing the type (or brand) of the stick-shaped base material BM and lines 172 are printed along the circumferential direction on the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM shown in FIG. 6(A).
  • the line 172 goes around along the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM.
  • a mark 173 representing the type (or brand) of the stick-shaped base material BM and a line 174 are printed on the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM shown in FIG. 6(B).
  • a line 174 also goes around the outer peripheral surface of the stick-shaped substrate BM.
  • the characters 171, the marks 173, and the lines 172 and 174 are all printed in colors determined for each type of stick-shaped base material BM. That is, characters 171 and lines 172 are the same color, and marks 173 and lines 174 are the same color.
  • the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM in the present embodiment has a background color of white.
  • the background color of the outer peripheral surface does not necessarily have to be white, but the use of white as the background color increases the options of colors that can be used for printing the characters 171 , the marks 173 , and the lines 172 and 174 .
  • the color representing the type of stick-shaped base material BM (or the type of aerosol source) a color that does not include colors represented by differences in brightness is assigned.
  • a color represented by a difference in brightness refers to a color that has the same hue and saturation and differs only in brightness. Therefore, "a color that does not include colors that are represented by differences in brightness” refers to colors that have the same brightness for all colors and that are represented only by differences in the combination of hue and saturation. . Therefore, the difference in the types of stick-type base material BM is uniquely specified by the combination of the hue value and the saturation value even if there are variations in print quality and imaging conditions.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the distribution of color information corresponding to the type of aerosol source.
  • the horizontal axis in FIG. 7 is the hue H, and the vertical axis is the saturation S.
  • Hue H is information representing a difference in color such as red and blue.
  • Saturation S is information representing the degree of vividness of color. If the saturation S is high, the color will be vivid, and if the saturation S is low, the color will be subdued.
  • the horizontal axis of FIG. 7 is 0° at the left end and 360° at the right end.
  • red to yellow are distributed at 0° to 60°
  • yellow to green are distributed at 60° to 120°
  • green to cyan are distributed at 120° to 180°
  • cyan to blue are distributed at 180° to 240°
  • blue to magenta are distributed from 240° to 300°
  • magenta to red are distributed from 300° to 360° (0°).
  • the vertical axis in FIG. 7 is 0 at the lower end and 100 at the upper end. The closer the value is to 100, the brighter the color, and the closer the value is to 0, the closer to achromatic color.
  • Each plotted point in FIG. 7 represents the hue H and saturation S of the color information obtained from the image data of the character 171 and the line 172 printed with the color assigned to each type.
  • a cluster composed of a plurality of plot points represents the distribution range of plot points corresponding to the same type.
  • FIG. 7 exemplifies the distribution range of plot points corresponding to 14 types of brand A to brand N.
  • the plot points corresponding to the color assigned to brand A are distributed across 360°. Therefore, in FIG. 7, the distribution range of the plot points corresponding to the brand A appears at two locations near 0° and 360°.
  • the design color assigned to each type is specified by one hue value and one saturation value for each type, but due to variations in print quality and imaging conditions, etc., it is obtained from the image data of the identification information.
  • Hue and saturation values have a certain range.
  • the plot points specified by the hue and saturation values obtained by capturing the identification information representing the same type (or brand) are distributed within a substantially rectangular shape, as shown in FIG. The characteristics of this distribution lead to the following effects.
  • the rectangular area can be set simply by setting four values, ie, the minimum and maximum hue values and the minimum and maximum saturation values. Even if there is, the administrative burden will not increase.
  • the combination of the hue value and the saturation value of the uploaded color information is within the rectangular area corresponding to each type. All you have to do is prepare an algorithm to determine whether it is included or not. Moreover, this algorithm is applicable to all types. Therefore, it is easy to check whether the rectangular regions for determination overlap each other, and the accuracy of specifying the type is also improved. Also, even if the types to be managed are increased or changed, there is no need to change the determination algorithm.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration example of the server 400.
  • the server 400 includes a CPU 401 that controls the overall operation of the device, a ROM 402 that stores BIOS and the like, a RAM 403 that is used as a work area for the CPU 401, a hard disk device 404 that stores programs and data, and a hard disk device 404 that is used for communication with the outside. and a communication module 405 .
  • the CPU 401 and each unit are connected through a signal line 406 such as a bus.
  • the CPU 401, ROM 402, and RAM 403 function as a so-called computer.
  • the CPU 401 implements various functions through execution of programs. For example, the CPU 401 determines the type of stick-shaped base material BM (or the type of aerosol source) that is the object of the aerosol generating device 100 (see FIG. 2) based on the received color information (i.e., hue value and saturation value). Execute the process to identify the .
  • the hard disk device 404 stores color information uploaded from the aerosol generating device 100, a table 404A used to identify the type of tick-shaped base material BM (or the type of aerosol source), information on the identified type, and the like. .
  • a table 404A used to identify the type of tick-shaped base material BM (or the type of aerosol source), information on the identified type, and the like.
  • numerical values that define the outer edge of the plot point distribution range shown in FIG. 7 are registered for each type.
  • the operating system and application programs are collectively referred to as "programs.”
  • the communication module 405 is composed of a module conforming to a wired or wireless communication standard.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of data in table 404A used to identify the type of aerosol source.
  • table 404A shown in FIG. 9 15 rectangular areas corresponding to the 14 brands A to N described above are registered.
  • the minimum value of the hue value corresponding to the “rectangular area 1” is 0° and the maximum value is 2°, and the minimum value of the saturation value is 60 and the maximum value is 70.
  • the minimum value of the hue value corresponding to the “rectangular area 15” is 358° and the maximum value is 360°, and the minimum value of the saturation value is 60 and the maximum value is 67.
  • "rectangular area 1" and “rectangular area 15" have different maximum saturation values, but since they are independent rectangular areas, different values can be registered.
  • the maximum value of the hue value corresponding to "rectangular area 15" is 360°. To avoid this, it may be written as 359°.
  • the "rectangular area 1" here is an example of the second range in the claims, and the “rectangular area 15" is an example of the first range in the claims. For other brands, one range is registered for each. For example, in the case of “rectangular region 2” corresponding to brand B, the minimum hue value is 0° and the maximum value is 2°, and the minimum saturation value is 45 and the maximum value is 53.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the setting screen 410 of the table 404A (see FIG. 8).
  • a setting screen 410 shown in FIG. 10 includes a title column 411, an input column 412 for a brand name to be set, rectangular area input columns 412 and 413 corresponding to the brand to be set, and a “set” button 414. are placed.
  • the reason why there are two input fields in the rectangular area is that the range of the phase value may straddle 0° or 360°, as in the case of brand A described above.
  • the input field 412 is denoted as "first area”
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a processing sequence executed between the aerosol generating device 100 and the server 400.
  • FIG. The symbol S shown in the figure means a step.
  • the user of the aerosol generating device 100 uses the camera 160 (see FIG. 4) to read the colored identification information, specifically the characters 171 (see FIG. 6) printed on the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM. (A)), line 172 (see FIG. 6A), or the like.
  • the user slides the shutter 130 (see FIG. 4) to expose the insertion hole 150 (see FIG. 4) and the camera 160 .
  • a position below the information window 140 is pressed with a fingertip to deform the external panel 120 (see FIG. 4).
  • a push button hidden under the panel 120 is operated.
  • image data of identification information is output to control unit 116 (see FIG. 5).
  • control unit 116 extracts a colored area surrounded by a white background from the image data, and reads the RGB values of the extracted colored area (step 1). If the image data does not contain a colored area, the control unit 116 causes the LED to blink in a specific pattern, or the vibrator to vibrate in a specific pattern, to prompt the user to retake the image data. .
  • control unit 116 converts the read RGB values into HSV values (step 2).
  • the HSV value is color information defined by hue H, saturation S, and brightness V. Conversion formulas from RGB values to HSV values are known. The conversion formula is stored, for example, in the storage unit 114 (see FIG. 5).
  • control unit 116 determines the H value and S value (step 3), and transmits the determined H value and S value to server 400 (step 4). The transmission here is performed via the LPWA network.
  • the server 400 receives the H value and S value (step 5), the received H value and S value are compared with the rectangular areas set for each brand (step 6).
  • a table 404A (see FIG. 9) defining rectangular areas is stored in the hard disk device 404 (see FIG. 8). The following processing in the server 400 differs depending on whether the brand is specified by collation or not.
  • server 400 transmits the identified brand to aerosol generating device 100 that is the transmission source (step 7). After that, the server 400 records the brand in association with the aerosol generating device 100 of the transmission source and the user (step 8). Specifically, the server 400 associates the specified brand with the MAC address of the source aerosol generating device 100, the account of the user, or the like.
  • one aerosol generator 100 When one aerosol generator 100 receives the brand (step 9), it outputs the received brand (step 10).
  • the brand name is output, for example, by blinking an LED in a specific pattern, vibrating a vibrator in a specific pattern, or outputting sound from a speaker.
  • the aerosol generating device 100 is equipped with a display, the brand may be displayed in characters or the like on the display.
  • the server 400 sends an error to the aerosol generating device 100 that is the sender (step 11). In the case of FIG. 11, the server 400 does not record brand identification errors, but it is possible to do so.
  • the aerosol generator 100 receives the brand identification error (step 12), it outputs the received brand identification error (step 13). This output prompts the user to retake the image.
  • a specific error is output by, for example, flashing a specific pattern of an LED, vibrating a specific pattern of a vibrator, or outputting sound from a speaker. Further, when the aerosol generating device 100 is equipped with a display, failure to specify the brand may be displayed in characters or the like on the display.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of the processing sequence executed between the aerosol generating device 100 and the server 400.
  • FIG. 12 the parts corresponding to those in FIG. 11 are indicated by the reference numerals.
  • a series of processing sequences is started when the user takes an image of the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM.
  • the control unit 116 reads the RGB values of the color area from the image data of the identification information (step 1), it compares the read RGB values with the record of the previous value (step 21).
  • the previous value is the RGB value read when the image data was captured last time.
  • the RGB values of the times when the brand is notified from the server 400 are assumed. That is, the RGB values of times when a specific error is notified are excluded.
  • the previous value is stored in storage unit 114 (see FIG. 5).
  • the control unit 116 transmits information indicating that they are the same as the previous values to the server 400 (step 22).
  • the amount of data indicating that the value is the same as the previous value can be smaller than when the H value and S value are transmitted. Therefore, even when a large number of aerosol generators 100 are connected to the LPWA network, the load on the communication band is small.
  • the server 400 receives the information indicating that the value is the same as the previous value (step 23)
  • the server 400 acquires the brand information recorded in association with the source aerosol generating device 100 and the user (step 24).
  • the previous value of the brand is linked to the MAC address of the aerosol generating device 100 and the user's account and stored in the hard disk device 404 (see FIG. 8).
  • the server 400 transmits the acquired brand name to the aerosol generating device 100 that is the transmission source (step 25).
  • the server 400 also updates the record of the brand linked to the aerosol generating device 100 that is the transmission source and the user (step 26).
  • One aerosol generating device 100 receives the brand (step 9) and outputs the received brand (step 10).
  • adoption of the processing sequence of the present embodiment reduces the communication load of the entire system and the calculation load of the server 400. be done. In the present embodiment, even if there is a previous value that matches the newly acquired RGB value, information indicating that it is the same as the previous value is transmitted to the server 400. If brand information is stored in the aerosol generator 100, the transmission of the information to the server 400 in step 22 may be omitted, and the brand information stored in the aerosol generator 100 may be output to the user. By adopting this processing sequence, the communication itself between the aerosol generating device 100 and the server 400 can be reduced, and the communication load of the system as a whole and the calculation load of the server 400 can be further reduced.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of the processing sequence executed between the aerosol generating device 100 and the server 400.
  • FIG. 13 the parts corresponding to those in FIGS. 11 and 12 are indicated by the reference numerals.
  • a series of processing sequences is started when the user takes an image of the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM.
  • the control unit 116 reads the RGB values of the color region from the image data of the identification information (step 1), it converts the read RGB values into HSV values (step 2), and determines the H value and the S value (step 3). ).
  • the processing up to this point is the same as in the first embodiment.
  • the controller 116 collates the determined H and S values with the previous recorded values (step 31).
  • the control unit 116 transmits information indicating that they are the same as the previous values to the server 400 (step 32). In this case, too, the amount of information transmitted over the LPWA network is less than when H and S values are transmitted.
  • the subsequent processing sequence is the same as in the second embodiment. That is, when the server 400 receives the information indicating that the value is the same as the previous value (step 23), the server 400 acquires the brand information recorded in association with the source aerosol generating device 100 and the user (step 24). Subsequently, the server 400 transmits the acquired brand name to the sender aerosol generator 100 (step 25), and updates the record of the brand name associated with the sender aerosol generator device and the user (step 26). .
  • One aerosol generating device 100 receives the brand (step 9) and outputs the received brand (step 10). If the H value and S value determined from the image data of the stick-shaped base material BM are different from the previous values, the processing described in Embodiment 1, that is, the processing from step 4 onwards is executed.
  • the reduction of the communication load of the entire system and the reduction of the calculation load of the server 400 are realized.
  • step 32 The transmission of information to the server 400 by is omitted, and the brand information stored in the aerosol generating device 100 may be output to the user.
  • the communication itself between the aerosol generating device 100 and the server 400 can be reduced, and the communication load of the system as a whole and the calculation load of the server 400 can be further reduced.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating another example of the processing sequence executed between the aerosol generating device 100 and the server 400.
  • FIG. 14 the parts corresponding to those in FIG. 11 are indicated by the reference numerals.
  • the aerosol generating apparatus 100 in FIG. 14 reads the RGB values of the color region from the captured image data (step 1), and converts the read RGB values into HSL values (step 41). differ.
  • the HSL value is color information defined by hue H, saturation S, and luminance L. Conversion formulas from RGB values to HSL values are known.
  • the conversion formula is stored, for example, in the storage unit 114 (see FIG. 5).
  • the control section 116 determines the H value and the S value (step 3), and transmits the determined H value and S value to the server (step 4).
  • the original RGB values are the same, the H value calculated by HSL conversion and the H value calculated by HSV conversion are the same, but the S value is not always the same.
  • the processing after step 4 is the same as in the first embodiment. However, in the case of the present embodiment, the matching in step 6 by the server 400 uses a rectangular area defined by the S value on the premise of HSL conversion.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration example of an information processing system 1A assumed in the fifth embodiment.
  • parts corresponding to those in FIG. 2 are shown with reference numerals corresponding thereto.
  • the information processing system 1A shown in FIG. be.
  • the communication method used by the base station 500 for wireless communication with the user terminal 600 has a wider communication band and a higher communication speed than the communication method used by the base station 200 for wireless communication with the aerosol generating device 100.
  • Mobile communication systems such as WiFi (registered trademark), 4G, and 5G are assumed as the communication system of base station 500 in the present embodiment.
  • WiFi registered trademark
  • 4G 4G
  • 5G 5G
  • different communication paths are used for upstream communication to server 400 and downstream communication from server 400 .
  • base station 500 can communicate a large amount of data in real time. Therefore, it is possible to provide additional information to the user terminal 600 in addition to the type (or brand) information. For example, it is possible to provide a record of the period during which the specified type (or brand) has been used, the history of the specified type (or brand) in the past, and the recommended type (or brand) based on user preferences. is.
  • the user terminal 600 is a terminal device managed in association with the aerosol generating device 100 .
  • User terminal 600 is different from aerosol generator 100 .
  • a smartphone operated by the user of aerosol generating device 100 is assumed as user terminal 600 .
  • the user terminal 600 may be a portable terminal such as a tablet computer or a notebook computer, or a wearable terminal such as smart glasses or a smart watch.
  • the basic configuration of the user terminal 600 is similar to that of the server 400 shown in FIG. 8, for example. However, instead of the hard disk device 404, a non-volatile semiconductor memory is used. Note that the server 400 links and manages the aerosol generating device 100 and user accounts. Therefore, the user terminal 600 is also a terminal device managed in association with a user who uses the service.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a processing sequence executed among the aerosol generating device 100, the server 400, and the user terminal 600.
  • FIG. 16 parts corresponding to those in FIG. 11 are shown with reference numerals.
  • the processing sequence shown in FIG. 16 is the same as that of the first embodiment except that the transmission destination of the brand and the specific error by the server 400 is changed to the user terminal 600 .
  • the server 400 when the server 400 receives the H value and the S value from the aerosol generating device 100 via the LPWA network, the received H value and S value are compared with the rectangular area set for each brand. (Step 6) When the brand is identified, the server 400 transmits the identified brand to the aerosol generating device 100 that is the transmission source and the user terminal 600 linked to the user (step 51). On the other hand, if the brand is not identified, the server 400 transmits a brand identification error to the aerosol generating device 100 that is the transmission source and the user terminal 600 linked to the user (step 52). Since other processing sequences are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration example of an information processing system 1B assumed in the sixth embodiment.
  • An information processing system 1B shown in FIG. 17 includes an aerosol generating device 100, a cloud network 300, a server 400, a base station 500 of a wireless communication system, and a user terminal 600.
  • the information processing system 1B employs a system configuration that does not use the base station 200 that constitutes the LPWA network. Therefore, the aerosol generating device 100 uploads the color information read from the stick-type base material BM to the server 400 via the user terminal 600 connected via a USB cable or Bluetooth. In other words, the aerosol generating device 100 uses the user terminal 600 as a relay station.
  • FIG. 18 is a diagram explaining another example of the processing sequence executed among the aerosol generating device 100, the server 400, and the user terminal 600.
  • the processing sequence shown in FIG. 18 is implemented in that the user terminal 600 executes the processing of determining the H value and the S value from the image data of the identification information, and that the user terminal 600 is the only communication partner with the server 400. is different from form 5 of
  • the aerosol generating device 100 reads RGB values from image data obtained by imaging the stick-type base material BM (step 1), and transmits the read RGB values to the user terminal 600 (step 61).
  • the transmission here is carried out, for example, via Bluetooth.
  • the user terminal 600 receives the RGB values (step 62), it converts the received RGB values to HSV values (step 63). Subsequently, the user terminal 600 determines the H value and S value (step 3), and transmits the determined H value and S value to the server 400 (step 4).
  • the processing sequence after transmitting the H value and S value to the server 400 is the same as in the fifth embodiment. Therefore, the description of the processing operations after step 5 by the server 400 is omitted.
  • the user terminal 600 executes processing for converting RGB values into HSV values, but this processing may be executed by the aerosol generating device 100 as in the other embodiments.
  • the determined H value and S value are transmitted from the aerosol generating device 100 to the user terminal 600 , and the user terminal 600 uploads the received H value and S value to the server 400 .
  • the RGB values are converted to HSV values in step 63, but the RGB values may be converted to HSL values.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration example of an information processing system 1C assumed in the seventh embodiment.
  • (A) illustrates the flow of information between terminals
  • (B) is an example of brand display on the user terminal 600 .
  • FIG. 19 parts corresponding to those in FIG. 15 are shown with reference numerals corresponding thereto.
  • An information processing system 1C shown in FIG. 19 is configured only with an aerosol generating device 100 and a user terminal 600. That is, the information processing system 1C is configured as a local system that does not require communication with the server 400 (see FIG. 15).
  • the display 601 displays "brand A".
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a processing sequence executed between the aerosol generating device 100 and the user terminal 600.
  • the processing sequence shown in FIG. 20 when the H value and S value of the color information printed on the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM are determined (steps 1 to 3), the determined H value and S value are It is transmitted to the user terminal 600 (step 71).
  • the aerosol generating device 100 may transmit the read RGB values to the user terminal 600, and the user terminal 600 may determine the H value and the S value from the RGB values.
  • step 5 when the user terminal 600 receives the H value and S value from the aerosol generator 100 (step 5), the received H value and S value are compared with the rectangular area set for each brand (step 6). , determines whether or not there is a corresponding brand (step 72). If there is a corresponding brand, the user terminal 600 obtains a positive result in step 72, outputs the corresponding brand (step 73), and records the brand (step 74).
  • the display example of FIG. 19B corresponds to an output example of brands in step 73 . On the other hand, if there is no corresponding brand, the user terminal 600 obtains a negative result in step 72 and outputs a brand identification error (step 75).
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a configuration example of an information processing system 1D assumed in the eighth embodiment.
  • the parts corresponding to those in FIG. 19 are indicated by the reference numerals.
  • An information processing system 1D shown in FIG. 21 is configured only with a user terminal 600. As shown in FIG. That is, the information processing system 1D uses the camera provided in the user terminal 600 to capture an image of the stick-shaped base material BM, processes the captured image data, and identifies the brand.
  • the display 610 of the user terminal 600 displays an image of the stick-shaped base material BM.
  • the display 610 displays an index 611 indicating an area to be recognized.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating another example of the processing sequence executed by the user terminal 600.
  • FIG. 22 parts corresponding to those in FIG. 20 are shown with reference numerals corresponding thereto.
  • the user terminal 600 completes a series of processes. That is, when the H value and S value of the color information printed on the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM are determined (steps 1 to 3), the user terminal 600 converts the determined H value and S value to the brand name. It is collated with a separately set rectangular area (step 81), and it is determined whether or not there is a corresponding brand (step 72).
  • step 72 If there is a corresponding brand, the user terminal 600 obtains a positive result in step 72, outputs the corresponding brand (step 73), and records the brand (step 74).
  • the display example of FIG. 19B corresponds to an output example of brands in step 73 .
  • the user terminal 600 obtains a negative result in step 72 and outputs a brand identification error (step 75).
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of the appearance of an aerosol generator 1000 that heats a liquid aerosol source.
  • the aerosol generating device 1000 shown in FIG. 23 is composed of a device main body 1010 and a capsule holder 1020 detachable from the device main body 1010 .
  • Apparatus body 1010 can be fitted with cartridge 1030 containing a liquid aerosol source.
  • Capsule holder 1020 is attached to apparatus main body 1010 as a lid for cartridge 1030 attached to apparatus main body 1010 .
  • Also attached to the capsule-holder 1020 is a capsule 1040 filled with a solid aerosol source.
  • colored identification information is printed on the outer peripheral surfaces of the cartridge 1030 and the capsule 1040 .
  • the colors of the parts of the cartridge 1030 and the capsule 1040 may be different for each type.
  • FIG. 24 is a diagram schematically showing the internal configuration of the aerosol generator 1000.
  • Device body 1010 of aerosol generating device 1000 incorporates power supply unit 1111, sensor unit 1112, notification unit 1113, storage unit 1114, communication unit 1115, camera 160, and control unit 1116.
  • FIG. 1111 power supply unit 1111, sensor unit 1112, notification unit 1113, storage unit 1114, communication unit 1115, camera 160, and control unit 1116.
  • the cartridge 1030 incorporates a heating portion 1031, a liquid guiding portion 1032, and a liquid storing portion 1033. As shown in FIG. Capsule 1040 contains flavor source 1041 . Inside the capsule 1040, there are provided a channel into which the mixed air containing the aerosol generated by the cartridge 1030 flows and a channel through which the mixed air flows out.
  • the power supply unit 1111 supplies electric power to each unit constituting the aerosol generation device 1000 through control by the control unit 1116 .
  • the power supply unit 1111 uses a rechargeable battery such as a lithium ion secondary battery.
  • the sensor unit 1112 is composed of a sensor device that detects various kinds of information of the aerosol generator 1000 . The detected information is notified to the control unit 1116 and used to control each unit. As the sensor device, the suction sensor, pressure sensor, temperature sensor, attitude sensor, etc. described in the first embodiment are used.
  • the notification unit 1113 is used to notify the user of information.
  • the light emitting device, the display device, the sound output device, the vibration device, or the like described in Embodiment 1 is used for the notification portion 1113 .
  • the storage unit 1114 stores various information necessary for the operation of the aerosol generating device 1000 .
  • a nonvolatile storage medium such as a flash memory is used for the storage unit 1114 .
  • the communication unit 1115 is a communication interface conforming to a wired or wireless communication standard. For communication standards, for example, LPWA and Bluetooth are used.
  • the camera 160 is, for example, a CMOS sensor, and is used to capture the identification information printed on the outer peripheral surface of the cartridge 1030 and capsule 1040 . Also for printing the identification information here, colors that do not include colors represented by differences in brightness are used. An image captured by the camera 160 is notified to the control unit 1116 .
  • the control unit 1116 is a device that functions as an arithmetic processing unit and a control unit, and controls overall operations within the aerosol generating apparatus 1000 through execution of various programs.
  • the control unit 1116 is implemented by an electronic circuit such as a CPU and MPU.
  • the liquid storage unit 1033 is a tank that stores a liquid aerosol source. Aerosol is generated by atomization of an aerosol source stored in liquid reservoir 1033 . Liquids such as water and polyhydric alcohols such as glycerin and propylene glycol are used as aerosol sources.
  • the aerosol source may include tobacco-derived or non-tobacco-derived flavoring ingredients. If the aerosol-generating device 1000 is a medical inhaler, such as a nebulizer, the aerosol source may contain a medicament.
  • the liquid guide section 1032 is a member that guides and holds the liquid aerosol source from the liquid storage section 1033 to the heating area.
  • a member called a wick made by twisting a fibrous material such as glass fiber or a porous material such as porous ceramic is used for the liquid guiding portion 1032.
  • the aerosol source stored in the liquid storing part 1033 is guided to the heating region by capillary action of the wick.
  • the heating unit 1031 is a member that heats the aerosol source held in the heating area to atomize the aerosol source and generate an aerosol.
  • the heating section 1031 is a coil and is wound around the liquid guiding section 1032 .
  • the area around which the coil is wound in the liquid guide portion 1032 serves as a heating area. Due to the heat generated by the heating unit 1031, the temperature of the aerosol source held in the heating area rises to the boiling point to generate an aerosol.
  • the heating unit 1031 generates heat by power supply from the power supply unit 1111 .
  • Power supply to heating unit 1031 is started when a predetermined condition is satisfied.
  • Predetermined conditions include, for example, user's start of suction and pressing of a power button a predetermined number of times. However, in the case of the present embodiment, power supply to heating unit 1031 is started upon detection of suction.
  • Power supply to the heating unit 1031 is stopped when a predetermined condition is satisfied.
  • Predetermined conditions include, for example, the end of suction by the user, long-pressing of the power button, and input of predetermined information.
  • the power supply to the heating unit 1031 is stopped when the suction is finished.
  • Flavor source 1041 is a component that imparts a flavor component to the aerosol generated within cartridge 1030 .
  • the flavor source 1041 includes tobacco-derived or non-tobacco-derived flavor components.
  • the cartridge 1030 and the capsule 1040 are formed with an air flow path penetrating through the inside thereof, and the mixed air of the air inhaled by the user and the aerosol flows.
  • a liquid guide portion 1032 is arranged on the upstream side of the flow channel, and a flavor source 1041 is arranged on the downstream side thereof.
  • the air that has flowed into the device main body 1010 is mixed with the aerosol generated by the heating section 1031 .
  • the mixed gas passes through the flavor source 1041 and is output into the user's oral cavity, as indicated by the arrow.
  • the mixed gas of the aerosol and air is imparted with the flavor component of the flavor source 1041 when passing through the flavor source 1041 .
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of the appearance of an aerosol generator 1200 that heats both a liquid aerosol source and a solid aerosol source.
  • the aerosol generating device 1200 shown in FIG. 25 assumes the stick-type base material BM as in the first embodiment as the container for the solid aerosol source. Also, the aforementioned cartridge 1030 (see FIG. 23) is assumed as a liquid aerosol source container.
  • the aerosol generating device 1200 includes a power supply unit 1111, a sensor unit 1112, a notification unit 1113, a storage unit 1114, a communication unit 1115, a camera 160, a control unit 1116, and a heating unit 1031 that heats the liquid aerosol source stored in the cartridge 1030.
  • a liquid guide portion 1032, a liquid storage portion 1033, a heating portion 117 for heating the stick-shaped base material BM filled with a solid aerosol source, and a heat insulating portion 118 arranged on the outer periphery of the heating portion 117 are provided.
  • FIG. 25 shows a state in which the stick-shaped base material BM is attached to the holding portion 119 .
  • the mixed air containing the aerosol generated by the heating by the heating part 1031 flows from the bottom side of the holding part 119 through the flow path 1201, and then flows into the gap of the holding part 119 and the stick-shaped base material BM. reaches the user's oral cavity through the inside of the Arrows indicate the flow of this mixed air.
  • the heating unit 117 heats the outer peripheral surface of the stick-shaped base material BM, but the stick-shaped base material BM may be heated from inside.
  • the method of heating from the inside of the stick-shaped base material BM includes a method of heating a metal blade pierced into the inside of the stick-shaped base material BM from the bottom of the holding part 119 or the like, and a method of heating a metal blade embedded inside the stick-shaped base material BM.
  • Metal blades and induction heating coils are also examples of heaters.
  • the aerosol generator 100 (see FIG. 3), 1000 (see FIG. 23), and 1200 (see FIG. 25) are integrally provided with the camera 160. It may be in a connected form.
  • the hue value is given as a value from 0° to 360°, but one of the plurality of divisions dividing the hue circle may be specified by an identifier. Moreover, although the case where the saturation value is given by a value from 0 to 100 has been described, one of a plurality of divisions dividing the numerical range may be specified by an identifier.
  • Information processing system 100 1000, 1200... Aerosol generator 160... Camera 171... Character 172, 174... Line 173... Mark 200, 500... Base station 300 ... cloud network, 400 ... server, 600 ... user terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Image Processing (AREA)

Abstract

情報処理システムに、明るさの違いで表現される色を含まない色が種類別に付されたエアロゾル源と、エアロゾル源を撮像した画像から色相値と彩度値を取得するエアロゾル生成装置と、エアロゾル生成装置から受信する色相値と彩度値の組み合わせに対応するエアロゾル源の種類を特定するサーバと、を設ける。

Description

情報処理システム
 本発明は、情報処理システムに関する。
 エアロゾルを生成する装置(以下「エアロゾル生成装置」という)は、香料等を含むエアロゾル源の加熱によりエアロゾルを生成する。
 エアロゾル源には、液体と固形物の2種類がある。前者の場合、例えばウィックと呼ばれるガラス繊維内に誘導されたエアロゾル源をヒータで加熱し、エアロゾルを生成する。一方、後者の場合、例えば紙筒内に充填されたエアロゾル源をヒータで加熱し、エアロゾルを生成する。
 ところで、エアロゾル源の種類は多く、新たな種類のエアロゾル源も逐次追加される。例えば特許文献1には、紙筒の表面に印刷されたバーコード等の識別情報を読み取ることで、紙筒内に充填されているエアロゾル源の種類の違いを識別する技術が記載されている。
特表2012-513750号公報
 紙筒の表面のうち識別情報の印刷に使用可能な部位や面積には制約がある。一方で、色付きの識別情報を紙筒に印刷すれば、識別可能なエアロゾル源の種類を増やすことが可能になる。
 色付きの識別情報をカメラで撮像する場合、撮像された画像から取得される色はRGB値で与えられる。被写体であるエアロゾル源の種類は、例えば識別情報のRGB値と、予め用意した分布範囲とのマッチングにより特定が可能である。
 図1は、エアロゾル源の種類を表す色付きの識別情報を撮像することで得られるRGB値のRG面、GB面、BR面上における分布例を説明する図である。(A)はRG面におけるプロット点の分布を示し、(B)はGB面におけるプロット点の分布を示し、(C)はBR面におけるプロット点の分布を示す。
 図1(A)の横軸はR(赤)値であり、縦軸はG(緑)値である。図1(B)の横軸はG(緑)値であり、縦軸はB(青)値である。図1(C)の横軸はR(赤)値であり、縦軸はB(青)値である。
 理想的な環境の場合、1つの種類に対応するプロット点は1点に集中する。しかし、現実には、印刷品質のバラツキや撮像条件のバラツキ等が存在し、同じの種類を表す識別情報を撮像しても、プロット点は1点には集中しない。すなわち、プロット点は、ある範囲に分散する。しかも、ここでのRGB値には明るさの情報も含まれる。このため、色空間上におけるプロット点の分布に傾きが生じ、他の分布との重なりが生じ易くなる。異なる種類に対応するプロット点の分布範囲に重なりがあると、エアロゾル源の種類を正しく判別することができない。
 また、エアロゾル源の種類を増やす場合には、既存の分布範囲と重なりが生じないように色を定める必要があるが、既存の分布範囲と重ならない色の選択は管理する色が増えるほど困難になる。
 さらに、エアロゾル生成装置に付属のカメラで、エアロゾル源の容器等に印刷されている色付きの識別情報が撮像される場合、撮像されたRGB値のアップロードには、例えば狭帯域のLPWA(=Low Power Wide Area)ネットワークの使用が想定される。この種のネットワークは狭帯域であるので、アップロードする情報のデータ量の削減が求められる。
 本発明は、色付きの識別情報の撮像によるエアロゾル源の種類の識別精度の向上と種類の増加にも容易に対応可能な技術を提供する。
 請求項1に記載の発明は、明るさの違いで表現される色を含まない色が種類別に付されたエアロゾル源と、前記エアロゾル源を撮像した画像から色相値と彩度値を取得するエアロゾル生成装置と、前記エアロゾル生成装置から受信する色相値と彩度値の組み合わせに対応する前記エアロゾル源の種類を特定するサーバと、を有する情報処理システムである。
 請求項2に記載の発明は、前記サーバは、前記エアロゾル源の種類毎に登録された色相値の範囲の最大値と最小値及び彩度値の最大値と最小値を使用し、受信した色相値と彩度値の組み合わせに対応する種類を特定する、請求項1に記載の情報処理システムである。
 請求項3に記載の発明は、色相値が0°から360°までの値で与えられる場合において、特定の種類に紐付けられる色相値の範囲の最小値と最大値が0°又は360°を跨るとき、1つの種類について、360°を最大値とする第1の範囲と0°を最小値とする第2の範囲とが登録される、請求項2に記載の情報処理システムである。
 請求項4に記載の発明は、前記サーバは、特定された種類の情報を、前記エアロゾル生成装置又は当該エアロゾル生成装置に紐付けて管理される端末装置に送信する、請求項1~3のいずれか1項に記載の情報処理システムである。
 請求項5に記載の発明は、前記エアロゾル生成装置は、前回撮像された画像から取得されたRGB値と、新たに撮像された画像から取得されたRGB値が一致する場合、色相値と彩度値に代えて、前回と同じ旨を示す情報を前記サーバに送信する、請求項1~4のいずれか1項に記載の情報処理システムである。
 請求項6に記載の発明は、前記エアロゾル生成装置は、前回撮像された画像から取得された色相値と彩度値の組み合わせと、新たに撮像された画像から取得された色相値と彩度値の組み合わせが一致する場合、色相値と彩度値に代えて、前回と同じ旨を示す情報を前記サーバに送信する、請求項1~4のいずれか1項に記載の情報処理システムである。
 請求項7に記載の発明は、前記エアロゾル生成装置は、前記画像から取得したRGB値をHSV色空間上の色相値と彩度値に変換する、請求項1~6のいずれか1項に記載の情報処理システムである。
 請求項8に記載の発明は、前記エアロゾル生成装置は、前記画像から取得したRGB値をHSL色空間上の色相値と彩度値に変換する、請求項1~6のいずれか1項に記載の情報処理システムである。
 請求項9に記載の発明は、明るさの違いで表現される色を含まない色が種類別に付されたエアロゾル源と、前記エアロゾル源を撮像した画像から色相値と彩度値を取得するエアロゾル生成装置と、前記エアロゾル生成装置に紐付けて管理されるユーザ端末と、を有し、前記エアロゾル生成装置は、前記エアロゾル源を撮像した画像から取得した色相値と彩度値を、当該エアロゾル源の種類を特定するサービスを提供するサーバに送信し、前記ユーザ端末は、前記サーバから受信した前記エアロゾル源の種類を出力する、情報処理システムである。
 本発明によれば、色付きの識別情報の撮像によるエアロゾル源の種類の識別精度の向上と種類の増加にも容易に対応できる。
エアロゾル源の種類を表す色付きの識別情報を撮像することで得られるRGB値のRG面、GB面、BR面上における分布例を説明する図である。(A)はRG面におけるプロット点の分布を示し、(B)はGB面におけるプロット点の分布を示し、(C)はBR面におけるプロット点の分布を示す。 実施の形態1で想定する情報処理システムの構成例を説明する図である。 エアロゾル生成装置の外観例を説明する図である。 シャッタをスライドした状態のエアロゾル生成装置の外観例を説明する図である。 実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置の内部構成例を模式的に示す図である。 スティック型基材の外観例を説明する図である。(A)は外観例1を示し、(B)は外観例2を示す。 エアロゾル源の種類に対応する色情報の分布を説明する図である。 サーバの構成例を説明する図である。 エアロゾル源の種類の特定に使用するテーブルのデータ例を説明する図である。 テーブルの設定画面の一例を示す図である。 エアロゾル生成装置とサーバとの間で実行される処理シーケンスの一例を説明する図である。 エアロゾル生成装置とサーバとの間で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。 エアロゾル生成装置とサーバとの間で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。 エアロゾル生成装置とサーバとの間で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。 実施の形態5で想定する情報処理システムの構成例を説明する図である。 エアロゾル生成装置とサーバとユーザ端末の間で実行される処理シーケンスの一例を説明する図である。 実施の形態6で想定する情報処理システムの構成例を説明する図である。 エアロゾル生成装置とサーバとユーザ端末の間で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。 実施の形態7で想定する情報処理システムの構成例を説明する図である。(A)は端末間の情報の流れを説明し、(B)はユーザ端末における銘柄の表示例である。 エアロゾル生成装置とユーザ端末との間で実行される処理シーケンスの一例を説明する図である。 実施の形態8で想定する情報処理システムの構成例を説明する図である。 ユーザ端末で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。 液体のエアロゾル源を加熱する方式のエアロゾル生成装置の外観例を説明する図である。 実施の形態9で想定するエアロゾル生成装置の内部構成を模式的に示す図である。 液体のエアロゾル源と固形物のエアロゾル源の両方を加熱する方式のエアロゾル生成装置の外観例を説明する図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。各図面には、同一の部分に同一の符号を付して示す。
<実施の形態1>
<システム構成>
 図2は、実施の形態1で想定する情報処理システム1の構成例を説明する図である。
 図2に示す情報処理システム1は、エアロゾル源を加熱してエアロゾルを生成するエアロゾル生成装置100と、無線通信システムの基地局200と、クラウドネットワーク300と、エアロゾル源の種類を特定して通知するサービス(以下「サービス」という)を提供するサーバ400とで構成される。
 本実施の形態の場合、無線通信システムとして、LPWAネットワークを採用する。すなわち、基地局200は、LPWAネットワークを介してエアロゾル生成装置100と通信する。
 LPWAは、消費電力が少ないことと、通信距離が長いことを特徴とする。一方で、LPWAは、通信帯域が狭く、リアルタイムの通信や大容量の通信には適していないとされる。
 本実施の形態におけるエアロゾル生成装置100は、LPWAネットワークのエンド端末として機能する。
 本実施の形態では、LPWAネットワークとして、SIGFOX(登録商標)ネットワークを使用する。SIGFOXネットワークは、920MHz帯を通信帯域とし、上りの通信速度は100bps、下りの通信速度は600bpsである。SIGFOXネットワークの通信距離は、数キロメートルから数十キロメートルとされる。
 もっとも、SIGFOXネットワークは、LPWAネットワークの一例であり、本実施の形態で説明する情報処理システム1を、他の種類の無線ネットワークを使用して構築することも可能である。
 クラウドネットワーク300は、通信帯域が広く、リアルタイムの通信や大容量の通信が可能である。クラウドネットワーク300は、例えばインターネット、4Gや5G等の移動通信システム、サービス事業者のLAN(=Local Area Network)、これらの全部又は一部の組み合わせにより構成される。
 サーバ400は、エアロゾル生成装置100からアップロードされた色情報に基づいて、エアロゾル源の種類を特定し、特定された種類をエアロゾル生成装置100に通知するサービスの提供に使用される。
 サーバ400は、色付きの識別情報を撮像することにより取得される色情報を、エアロゾル生成装置100から受信する。受信のタイミングは、色付きの識別情報が撮像されるタイミングに依存する。
 色情報は、識別情報の色に関する情報である。本実施の形態の場合、色情報は、色相値と彩度値で与えられる。色相値と彩度値で表される色情報は、RGB値で表される色情報よりもデータ量が小さく済む。このため、狭帯域のLPWAネットワーク経由でも、低遅延のアップロードが可能である。
 一方、サーバ400は、特定されたエアロゾル源の種類を、エアロゾル生成装置100に通知する。
<エアロゾル生成装置の構成>
 本実施の形態では、エアロゾル生成装置100として、スティック型の基材(以下「スティック型基材」という)を装着する方式の装置を想定する。
 本実施の形態におけるスティック型基材は、固形物のエアロゾル源を充填した紙筒であり、概略円筒形状を有している。エアロゾル生成装置100は、充填されているエアロゾル源を外部から加熱することにより、エアロゾルを発生させる。
<外観例>
 図3は、エアロゾル生成装置100の外観例を説明する図である。図3に示す外観例は、エアロゾル生成装置100の正面を斜め上方から観察することで得られる。
 本実施の形態で想定するエアロゾル生成装置100は、ユーザが片手で保持可能なサイズを有している。
 エアロゾル生成装置100は、本体ハウジング110と、本体ハウジング110の正面に装着される外部パネル120と、本体ハウジング110の上面に配置され、上面に沿ってスライド操作が可能なシャッタ130とを有している。
 外部パネル120は、本体ハウジング110に対して着脱が可能である。外部パネル120は、ユーザによる着脱が可能である。
 外部パネル120には、情報窓140が設けられている。情報窓140は、本体ハウジング110に設けられる発光素子と対面する位置に設けられる。発光素子には、例えばLED(=Light Emitting Diode)が用いられる。
 本実施の形態の場合、情報窓140は、光を透過する素材で構成される。もっとも、情報窓140は、表面から裏面まで貫通する穴でもよい。本実施の形態の場合、発光素子の点灯や点滅は、エアロゾル生成装置100の状態、特定されたエアロゾル源の種類等を表現する。
 外部パネル120は、情報窓140よりも下方の位置をユーザが指先で押すことで変形する。外部パネル120を指先で押して凹ませると、本体ハウジング110に設けられている押しボタンを押すことができる。
 本体ハウジング110の底面側には、USB(=Universal Serial Bus)コネクタが設けられている。USBコネクタは、例えば本体ハウジング110に内蔵されるバッテリ(図5における電源部111)の充電に使用される。
 図4は、シャッタ130をスライドした状態のエアロゾル生成装置100の外観例を説明する図である。図4には、図3との対応部分に対応する符号を付して示している。
 シャッタ130のスライドにより、スティック型基材が挿入される挿入孔150と、スティック型基材の外周面に印刷されている識別情報の撮像に使用するカメラ160が露出する。
 挿入孔150は、略円形であり、スティック型基材の挿入が可能な直径を有している。
<内部構成例>>
 図5は、実施の形態1で想定するエアロゾル生成装置100の内部構成例を模式的に示す図である。図5に示す内部構成は、本体ハウジング110内に形成される。
 エアロゾル生成装置100は、電源部111、センサ部112、通知部113、記憶部114、通信部115、カメラ160、制御部116、加熱部117、断熱部118を有している。
 因みに、加熱部117は略円筒形状である。加熱部117の内壁で囲まれた空間は、スティック型基材BM(=Base Material)を保持する保持部119として使用される。
 図5では、スティック型基材BM(=Base Material)が、保持部119に保持された状態を表している。
 電源部111は、制御部116による制御を通じ、エアロゾル生成装置100を構成する各部に電力を供給する。電源部111には、リチウムイオン二次電池等の充電式バッテリを使用する。
 本実施の形態における電源部111は、例えばUSBケーブルで接続された外部電源により充電することが可能である。なお、電源部111は、例えばワイヤレス電力伝送技術を使用して充電が可能でもよい。もっとも、電源部111は、充電式に限らない。
 センサ部112は、エアロゾル生成装置100の各種の情報を検知するセンサデバイスで構成される。検知された情報は、制御部116に通知され、各部の制御に用いられる。
 センサデバイスには、例えば吸引センサ、圧力センサ、温度センサ、姿勢センサを使用する。
 吸引センサは、ユーザによる吸引の検知に使用される。吸引の有無は、吸引センサから制御部116に通知される。吸引の有無の情報により、制御部116は、1サイクル(例えば5分)内における吸引回数、各回の吸引時間、直前回の吸引の終了からの経過時間等の算出が可能である。なお、吸引センサに、吸引量や吸引の強さを測定する機能を設けてもよい。
 圧力センサは、例えばマイクロホンコンデンサであり、ユーザによるボタンやスイッチ等の操作の検知に使用される。
 ユーザによるボタンやスイッチ等の操作には、エアロゾルの生成の開始又は停止を指示するボタンの操作がある。
 エアロゾルの生成の開始や停止を指示するボタンの操作には、例えばスティック型基材BMが装着された状態での電源ボタンの長押しがある。もっとも、スティック型基材BMの装着をユーザによるエアロゾルの生成の開始の操作として検知することも可能である。
 検知された操作は、圧力センサから制御部116に通知される。
 温度センサは、例えば加熱部117の温度の検知に使用される。温度センサは、例えば加熱部117の導電トラックの電気抵抗値に基づいて温度を検知する。検知された温度は、例えば加熱部117の温度制御に使用される。検知された温度は、温度センサから制御部116に通知される。
 姿勢センサは、例えば6軸慣性センサであり、加速度と角速度を含む6軸の慣性力を検知する。検知された慣性力の情報は、制御部116に通知される。
 通知部113は、ユーザに対する情報の通知に使用される。通知部113は、例えば電源部111の充電が必要なこと、電源部111が充電中であること、エアロゾルの吸引の準備が整ったこと、エアロゾルの吸引が可能な時間が残り少ないこと、吸引可能な回数が残り少ないこと、エアロゾル源の種類、エアロゾル源の種類の特定に失敗したこと等の通知に使用される。
 通知部113には、LED(=Light Emitting Diode)等の発光装置、ディスプレイ等の表示装置、スピーカ等の音出力装置、バイブレータ等の振動装置を使用してもよい。
 発光装置は、例えば通知する情報に応じたパターンで発光制御される。発光パターンは、点灯と消灯のタイミング、発光色等を含む概念である。
 表示装置は、通知する情報を文字、色、記号、画像等で表示する。
 音出力装置は、通知する情報を音声や音で出力し、振動装置は、通知する情報に応じた振動を発生する。
 記憶部114には、エアロゾル生成装置100の動作に必要な各種の情報が記憶される。記憶部114には、フラッシュメモリ等の不揮発性の記憶媒体が用いられる。
 記憶部114には、例えばBIOS(=Basic Input Output System)、ファームウェアやオペレーティングシステム、アプリケーションプログラム、センサ部112で検知された情報、制御部116による判断の結果が記憶される。
 この他、記憶部114には、加熱プロファイル、1サイクル内における吸引回数、吸引の時刻、吸引の累積時間、前回の吸引の終了からの経過時間、サーバ400(図2参照)から通知を受けたエアロゾル源の種類等も記憶される。
 通信部115は、有線方式又は無線方式の通信規格に準拠した通信インタフェースである。通信規格には、例えばLPWA、ブルートゥース(登録商標)を使用する。
 通信部115は、スマートフォン等の外部装置に、吸引に関する情報やエアロゾル源の種類を表示させる目的で使用される。この他、通信部115は、記憶部114に記憶されているプログラム等の更新にも使用される。
 カメラ160は、例えばCMOS(=Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサであり、スティック型基材BMの外周面に印刷された色付きの識別情報の撮像に使用される。色付きの識別情報の画像データは、カメラ160から制御部116に通知される。
 制御部116は、処理装置や制御装置として機能するデバイスであり、各種のプログラムの実行を通じてエアロゾル生成装置100内の動作全般を制御する。制御部116には、CPU(=Central Processing Unit)やMPU(=Micro Processing Unit)の他、プログラムや演算パラメータ等を記憶するROM(=Read Only Memory)、作業領域として使用されるRAM(=Random Access Memory)が含まれる。
 例えば制御部116は、電源部111から各部への給電、電源部111の充電、センサ部112からの情報の入力、通知部113による情報の通知、記憶部114による情報の記憶及び読み出し、通信部115による情報の送受信、カメラ160で撮像された画像からの色情報の取得を制御する。
 また、制御部116は、各部への情報の出力、各部から入力された情報に基づく処理、吸引の中断の判断、スティック型基材BMに残るエアロゾル源の量の計算等を実行する。
 加熱部117は、スティック型基材BMに含まれるエアロゾル源を加熱することで、エアロゾル源を霧化してエアロゾルを生成する。加熱部117は、金属又はポリイミド等の任意の素材で構成される。例えば加熱部117は、フィルム状に構成され、保持部119の外周面を規定する。本実施の形態における加熱部117は、いわゆる抵抗加熱を想定する。抵抗加熱に対応する加熱部117はヒータの一例である。
 加熱部117の発熱が開始されると、スティック型基材BMの外周部に存在するエアロゾル源の加熱が開始され、時間の経過に伴って、より内側に位置するエアロゾル源が加熱される。このため、エアロゾルが生成される位置は、スティック型基材BMの外周から内側に徐々に移動する。
 加熱部117は、電源部111からの給電により発熱する。例えば所定のユーザ入力が不図示のセンサ等により検知された場合、加熱部117に対する給電が開始され、エアロゾルの生成が開始される。なお、制御部116が、挿入孔150(図4参照)にスティック型基材BMの挿入を検知し、加熱部117への給電を自動的に開始する方式を採用してもよい。加熱部117によるスティック型基材BMの加熱は、予め定めた加熱プロファイルに基づいて実行される。加熱プロファイルは、加熱開始後における加熱部117の温度の時間変化を規定する。
 加熱部117の加熱によりスティック型基材BMの温度が所定の温度に達することでエアロゾルの生成が開始され、ユーザによる吸引が可能となる。
 加熱プロファイルで定める時間が経過すると、加熱部117への給電は、制御部116により停止される。
 もっとも、加熱の終了イベントが検知された場合には、加熱プロファイルで定める時間が残っていても、加熱部117に対する給電が制御部116により停止される。
 この他、吸引の中断とみなす事象が検知された場合には、加熱時間が残っていても、加熱部117への給電が制御部116により停止される。
 断熱部118は、加熱部117からエアロゾル生成装置100の他の要素への熱の伝搬を防止するための部材である。
 断熱部118は、少なくとも加熱部117の外周を覆うように配置される。例えば、断熱部118は、真空断熱材やエアロゲル断熱材等により構成される。
 真空断熱材は、例えばグラスウールやシリカ(ケイ素の粉体)等を樹脂製のフィルムで包んで高真空状態にすることにより、気体による熱伝導を限りなくゼロに近づけた部材をいう。
 保持部119には、挿入孔150から挿入されたスティック型基材BMが保持される。具体的には、保持部119は、スティック型基材BMの先端部BM1を、加熱部117の内周面と接触した状態で保持する。
 円筒形状を有する保持部119の2つの開口端のうち、挿入孔150から見て奥側(又は底側)の開口端119Aは、不図示の空気の流路に連結されている。
 開口端119Aは、保持部119に対する空気の流入孔として機能し、流入した空気は、保持部119とスティック型基材BMとの間に形成される隙間と、スティック型基材BMの内部を通過してユーザの口腔内に流出する。
 スティック型基材BMは、保持部119に保持される先端部BM1と、本体ハウジング110(図3参照)から外部に露出する吸口部BM2とで構成される。
 先端部BM1には、例えば刻みたばこ又はたばこ原料を粒状、シート状、又は粉末状に成形した加工物等の、たばこ由来の物質が、エアロゾル源として充填されている。
 もっとも、エアロゾル源は、たばこ以外の植物(例えばミントやハーブ)から作られた非たばこ由来の物質でもよいし、これらを含んでもよい。例えばエアロゾル源は、メントール等の香料成分を含んでもよい。
 吸口部BM2は、吸引の際にユーザに咥えられる部分である。吸口部BM2をユーザが咥えて吸引すると、保持部119の開口端119Aから空気が流入し、流入した空気は、スティック型基材BMの内部を通過してユーザの口腔内に到達する。
 なお、ユーザが吸引する空気には、スティック型基材BMから発生するエアロゾルが含まれる。
<スティック型基材>
 図6は、スティック型基材BMの外観例を説明する図である。(A)は外観例1を示し、(B)は外観例2を示す。
 図6(A)に示すスティック型基材BMの外周面には、円周方向に沿って、スティック型基材BMの種類(又は銘柄)を表す文字171と、線172が印刷されている。図6(A)の場合、線172は、スティック型基材BMの外周面に沿って一周する。
 図6(B)に示すスティック型基材BMの外周面には、スティック型基材BMの種類(又は銘柄)を表すマーク173と、線174が印刷されている。線174も、スティック型基材BMの外周面を一周する。
 本実施の形態の場合、文字171、マーク173、線172、174は、いずれもスティック型基材BMの種類毎に定めた色で印刷されている。すなわち、文字171と線172は同じ色であり、マーク173と線174は同じ色である。
 なお、本実施の形態におけるスティック型基材BMの外周面は白色を地色とする。外周面の地色は必ずしも白である必要はないが、地色を白とすることで、文字171、マーク173、線172、174の印刷に使用可能な色の選択肢が多くなる。
 本実施の形態の場合、スティック型基材BMの種類(又はエアロゾル源の種類)を表す色として、明るさの違いで表現される色を含まない色を割り当てる。
 「明るさの違いで表現される色」とは、色相と彩度が同じで、明るさのみが異なる色をいう。従って、「明るさの違いで表現される色を含まない色」とは、全ての色で明るさが共通であり、色味が色相と彩度の組み合わせの違いのみで表現される色をいう。
 このため、スティック型基材BMの種類の違いは、印刷品質や撮像条件にバラツキが存在しても、色相値と彩度値の組み合わせにより一意に特定される。
 図7は、エアロゾル源の種類に対応する色情報の分布を説明する図である。図7における横軸は色相Hであり、縦軸は彩度Sである。
 色相Hは、赤、青等のように色の違いを表す情報である。彩度Sは、色の鮮やかさの度合いを表す情報である。彩度Sが高いと鮮やかな色味となり、彩度Sが低いと落ち着いた色味となる。
 図7の横軸は、左端を0°とし、右端を360°とする。一般に、赤~黄色は0°~60°に分布し、黄色~緑は60°~120°に分布し、緑~シアンは120°~180°、シアン~青は180°~240°に分布し、青~マゼンタは240°~300°に分布し、マゼンタ~赤は300°~360°(0°)に分布する。
 図7の縦軸は、下端を0とし、上端を100とする。数値が100に近いほど鮮やかな色となり、数値が0に近いほど無彩色に近くなる。
 図7における個々のプロット点は、種類別に割り当てられた色で印刷された文字171や線172を撮像した画像データから取得される色情報の色相Hと彩度Sを表している。また、複数のプロット点で構成される塊は、同じ種類に対応するプロット点の分布範囲を表している。
 図7には、14種類の銘柄A~銘柄Nに対応するプロット点の分布範囲を例示している。なお、銘柄Aに割り当てられた色に対応するプロット点は、360°をまたがって分布する。このため、図7では、0°の付近と360°の付近の2箇所に銘柄Aに対応するプロット点の分布範囲が出現している。
 各種類に割り当てる設計上の色は、種類毎に1つの色相値と1つの彩度値で特定されるが、印刷品質のバラツキや撮像条件のバラツキ等により、識別情報の画像データから取得される色相値と彩度値はある幅を持つ。ただし、同じ種類(又は銘柄)を表す識別情報を撮像することで取得される色相値と彩度値で特定されるプロット点は、図7に示すように、略矩形内に分布する。
 この分布の特徴から、以下の効果が導かれる。
 まず、色相値と彩度値で規定される色空間内に、他の矩形領域と重複することなく、より多くの矩形領域を配置することが可能になる。斜めに傾いた領域を色空間内に配置する場合に比して、空間の利用効率が高くなるためである。新しい種類(又は銘柄)を増やす場合、既存の矩形領域が配置されていない空き領域に、新たな矩形領域を追加するだけでよい。その結果、スティック型基材BMの種類が増えても、新規に使用する色の選択が容易になる。
 また、矩形領域による種類(又は銘柄)の管理は、任意の形状の領域を種類毎に設定する場合に比して、管理が簡略化される。
 また、矩形領域は、色相値の最小値と最大値、彩度値の最小値と最大値の4つの値を定めるだけで設定が可能であり、スティック型基材BMの種類の増加や変更があっても、管理上の負担は増加しない。
 また、識別情報の画像データから取得された色情報から種類(又は銘柄)を特定する処理は、アップロードされた色情報の色相値と彩度値の組み合わせが、各種類に対応する矩形領域内に含まれるか否かを判定するアルゴリズムを用意するだけでよい。しかも、このアルゴリズムは、全ての種類について適用が可能である。このため、判定用の矩形領域の重なりの確認も容易になり、種類の特定精度も高くなる。また、管理する種類に増加や変更があっても、判定用のアルゴリズムに変更を加える必要はない。
 一方、図1(A)~(C)のように、任意の形状の領域を定義する場合には、種類毎に領域の外縁を与える座標値の入力が必要となる。また、傾きを有する領域を定義する場合には、種類毎に領域を規定する線形方程式等の設計が必要になる。すなわち、スティック型基材BMの種類を特定するためのプログラムが複雑になり、プログラムの更新負担が大きい問題がある。
<サーバの構成>
 図8は、サーバ400の構成例を説明する図である。
 サーバ400は、装置全体の動作を制御するCPU401と、BIOS等が記憶されたROM402と、CPU401のワークエリアとして用いられるRAM403と、プログラムやデータを記憶するハードディスク装置404と、外部との通信に用いられる通信モジュール405と、を有している。なお、CPU401と各部は、バス等の信号線406を通じて接続されている。
 CPU401と、ROM402と、RAM403は、いわゆるコンピュータとして機能する。
 CPU401は、プログラムの実行を通じて各種の機能を実現する。例えばCPU401は、受信された色情報(すなわち色相値と彩度値)に基づいて、エアロゾル生成装置100(図2参照)が被写体とするスティック型基材BMの種類(又は、エアロゾル源の種類)を特定する処理を実行する。
 ハードディスク装置404には、エアロゾル生成装置100からアップロードされた色情報、ティック型基材BMの種類(又は、エアロゾル源の種類)の特定に使用するテーブル404A、特定された種類の情報等を記憶する。
 テーブル404Aには、図7に示すプロット点の分布範囲の外縁を規定する数値が種類別に登録されている。テーブル404Aの具体例については後述する。
 本実施の形態では、オペレーティングシステムやアプリケーションプログラムを総称して「プログラム」という。
 なお、補助記憶装置としてのハードディスク装置404に代えて、半導体メモリを使用してもよい。
 通信モジュール405は、有線や無線による通信規格に準拠したモジュールで構成される。通信モジュール405には、例えばイーサネット(登録商標)モジュール、USB(=Universal Serial Bus)モジュール、無線LANモジュールその他を使用する。
<テーブルのデータ例>
 図9は、エアロゾル源の種類の特定に使用するテーブル404Aのデータ例を説明する図である。
 図9に示すテーブル404Aには、前述した14種類の銘柄A~銘柄Nに対応する15個の矩形領域が登録されている。
 例えば銘柄Aについては、「矩形領域1」と「矩形領域15」の2つが登録されている。「矩形領域1」に対応する色相値の最小値は0°、最大値は2°であり、彩度値の最小値は60、最大値は70である。一方、「矩形領域15」に対応する色相値の最小値は358°、最大値は360°であり、彩度値の最小値は60、最大値は67である。
 図9の場合、「矩形領域1」と「矩形領域15」で彩度値の最大値が異なるが、独立した矩形領域であるので、異なる値の登録が可能である。
 また、図9の例では、「矩形領域15」に対応する色相値の最大値を360°としているが、360°の位相は、位相環上の0°と同じであるので、数値の重複を避けるために359°と表記してもよい。ここでの「矩形領域1」は、特許請求の範囲における第2の範囲の一例であり、「矩形領域15」は、特許請求の範囲における第1の範囲の一例である。
 他の銘柄については、それぞれ1つの範囲が登録されている。例えば銘柄Bに対応する「矩形領域2」の場合、色相値の最小値は0°、最大値は2°であり、彩度値の最小値は45、最大値は53である。
 図10は、テーブル404A(図8参照)の設定画面410の一例を示す図である。
 図10に示す設定画面410には、タイトル欄411、設定の対象である銘柄名の入力欄412、設定の対象である銘柄に対応する矩形領域の入力欄412、413、「設定」ボタン414が配置されている。
 矩形領域の入力欄が2つであるのは、前述した銘柄Aのように、位相値の範囲が0°又は360°を跨る場合があるためである。図10では、入力欄412を「第一領域」と表記し、入力欄413を「第二領域」と表記する。
 入力欄412及び413のいずれにも位相値の最小値Hminと最大値Hmaxの入力欄と、彩度値の最小値Sminと最大値Smaxの入力欄が設けられる。
<処理シーケンス>
 図11は、エアロゾル生成装置100とサーバ400との間で実行される処理シーケンスの一例を説明する図である。図中に示す記号のSは、ステップを意味する。
 一連の処理は、エアロゾル生成装置100のユーザが、カメラ160(図4参照)を使用し、スティック型基材BMの外周面に印刷された色付きの識別情報、具体的には文字171(図6(A)参照)や線172(図6(A)参照)等を撮像することで開始される。
 具体的には、まず、ユーザが、シャッタ130(図4参照)をスライドさせて挿入孔150(図4参照)とカメラ160を露出する。
 次に、挿入孔150にスティック型基材BMが挿入されていない状態で、情報窓140(図4参照)よりも下方の位置を指先で押して外部パネル120(図4参照)を変形させ、外部パネル120の下に隠れている押しボタンを操作する。
 予め定めた特定の操作が検知されると、識別情報の画像データが制御部116(図5参照)に出力される。
 制御部116は、例えば画像データから白地で囲まれた色付きの領域を抽出し、抽出された色付きの領域のRGB値を読取る(ステップ1)。なお、画像データ内に色付きの領域が含まれない場合、制御部116は、例えばLEDを特定のパターンで点滅させ、又は、バイブレータを特定のパターンで振動させ、ユーザに画像データの撮り直しを促す。
 次に、制御部116は、読取ったRGB値をHSV値に変換する(ステップ2)。HSV値とは、色相H、彩度S、明るさVで規定される色情報である。RGB値からHSV値への変換式は既知である。変換式は、例えば記憶部114(図5参照)に記憶されている。
 HSV値が決定されると、制御部116は、H値とS値を決定し(ステップ3)、決定されたH値とS値をサーバ400に送信する(ステップ4)。ここでの送信は、LPWAネットワーク経由で実行される。
 サーバ400は、H値とS値を受信すると(ステップ5)、受信したH値とS値を、銘柄別に設定された矩形領域と照合する(ステップ6)。本実施の形態の場合、矩形領域を規定するテーブル404A(図9参照)はハードディスク装置404(図8参照)に記憶されている。
 サーバ400における以下の処理は、照合により銘柄が特定される場合と銘柄が特定されない場合とで異なる。
 銘柄が特定された場合、サーバ400は、特定された銘柄を、送信元のエアロゾル生成装置100に送信する(ステップ7)。
 この後、サーバ400は、送信元のエアロゾル生成装置100やユーザに紐付けて銘柄を記録する(ステップ8)。具体的には、サーバ400は、特定された銘柄を、送信元のエアロゾル生成装置100のMACアドレスやユーザのアカウント等に紐付ける。
 一方のエアロゾル生成装置100は、銘柄を受信すると(ステップ9)、受信した銘柄を出力する(ステップ10)。銘柄の出力は、例えばLEDの特定パターンによる点滅、バイブレータの特定パターンの振動、スピーカからの音声の出力等により実行する。また、エアロゾル生成装置100にディスプレイが搭載されている場合には、ディスプレイに銘柄を文字等で表示してもよい。
 銘柄が特定されない場合、サーバ400は、エラーを、送信元のエアロゾル生成装置100に送信する(ステップ11)。図11の場合、サーバ400は、銘柄の特定エラーを記録しないが、記録することも可能である。
 一方のエアロゾル生成装置100は、銘柄の特定エラーを受信すると(ステップ12)、受信した銘柄の特定エラーを出力する(ステップ13)。この出力により、ユーザに対して、画像の撮り直しを促す。
 特定エラーの出力は、例えばLEDの特定のパターンによる点滅、バイブレータの特定パターンの振動、スピーカからの音声の出力等により実行する。また、エアロゾル生成装置100にディスプレイが搭載されている場合には、ディスプレイに銘柄の特定の失敗を文字等で表示してもよい。
<実施の形態2>
 以下では、実施の形態2で想定する情報処理システム1(図2参照)に特有の処理シーケンスについて説明する。
 情報処理システム1の構成、エアロゾル生成装置100(図2参照)の構成、サーバ400(図2参照)の構成は、基本的に実施の形態1と同様である。
 図12は、エアロゾル生成装置100とサーバ400との間で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。図12には、図11との対応部分に対応する符号を付して示している。
 本実施の形態の場合も、ユーザが、スティック型基材BMの外周面の画像を撮像することにより、一連の処理シーケンスが開始される。
 本実施の形態の場合、制御部116は、識別情報の画像データから色領域のRGB値を読取ると(ステップ1)、読取ったRGB値と前回値の記録とを照合する(ステップ21)。前回値とは、画像データの前回の撮像時に読取ったRGB値である。図12の場合、サーバ400から銘柄が通知された回のRGB値を想定する。すなわち、特定エラーが通知された回のRGB値は除外される。前回値は、記憶部114(図5参照)に記憶されている。
 読取ったRGB値が前回値と一致する場合、制御部116は、前回値と同じ旨を示す情報をサーバ400に送信する(ステップ22)。前回値と同じ旨を示す情報のデータ量は、H値とS値を送信する場合に比して少なく済む。このため、LPWAネットワークに多数のエアロゾル生成装置100が接続される場合でも、通信帯域に対する負荷が小さく済む。
 サーバ400は、前回値と同じ旨を示す情報を受信すると(ステップ23)、送信元のエアロゾル生成装置100やユーザに紐付けて記録されている銘柄の情報を取得する(ステップ24)。銘柄の前回値は、エアロゾル生成装置100のMACアドレスやユーザのアカウントに紐付けて、ハードディスク装置404(図8参照)に記憶されている。
 続いて、サーバ400は、取得した銘柄を送信元のエアロゾル生成装置100に送信する(ステップ25)。また、サーバ400は、送信元のエアロゾル生成装置100やユーザに紐付けられている銘柄の記録を更新する(ステップ26)。
 一方のエアロゾル生成装置100は、銘柄を受信すると(ステップ9)、受信した銘柄を出力する(ステップ10)。
 スティック型基材BMを撮像した画像データから取得されたRGBが前回値と異なる場合には、実施の形態1で説明した処理、すなわちステップ2以降の処理が実行される。
 多くのユーザは、同じ銘柄のスティック型基材BMを連続して使用するので、本実施の形態の処理シーケンスの採用により、システム全体としての通信負荷の低減やサーバ400の計算負荷の低減が実現される。
 なお、本実施の形態では、新たに取得されたRGB値と一致する前回値が存在する場合にも、前回値と同じ旨を示す情報をサーバ400に送信しているが、前回値に紐付けて銘柄の情報が記憶されている場合には、ステップ22によるサーバ400への情報の送信を省略し、エアロゾル生成装置100内に記憶されている銘柄の情報をユーザに出力してもよい。この処理シーケンスを採用すると、エアロゾル生成装置100とサーバ400との通信自体を削減でき、システム全体としての通信負荷やサーバ400の計算負荷を一段と低減できる。
<実施の形態3>
 以下では、実施の形態3で想定する情報処理システム1(図2参照)に特有の処理シーケンスについて説明する。
 情報処理システム1の構成、エアロゾル生成装置100(図2参照)の構成、サーバ400(図2参照)の構成は、基本的に実施の形態1と同様である。
 図13は、エアロゾル生成装置100とサーバ400との間で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。図13には、図11及び図12との対応部分に対応する符号を付して示している。
 本実施の形態の場合も、ユーザが、スティック型基材BMの外周面を撮像することにより、一連の処理シーケンスが開始される。
 制御部116は、識別情報の画像データから色領域のRGB値を読取ると(ステップ1)、読取ったRGB値をHSV値に変換し(ステップ2)、H値とS値を決定する(ステップ3)。ここまでの処理は、実施の形態1と同じである。
 次に、制御部116は、決定されたH値とS値を、前回値の記録と照合する(ステップ31)。
 決定されたH値とS値が前回値と一致する場合、制御部116は、前回値と同じ旨を示す情報をサーバ400に送信する(ステップ32)。この場合も、LPWAネットワーク経由で送信される情報のデータ量は、H値とS値を送信する場合に比して少なく済む。
 これ以降の処理シーケンスは、実施の形態2と同じになる。
 すなわち、サーバ400は、前回値と同じ旨を示す情報を受信すると(ステップ23)、送信元のエアロゾル生成装置100やユーザに紐付けて記録されている銘柄の情報を取得する(ステップ24)。
 続いて、サーバ400は、取得した銘柄を送信元のエアロゾル生成装置100に送信し(ステップ25)、送信元のエアロゾル生成装置やユーザに紐付けられている銘柄の記録を更新する(ステップ26)。
 一方のエアロゾル生成装置100は、銘柄を受信すると(ステップ9)、受信した銘柄を出力する(ステップ10)。
 スティック型基材BMを撮像した画像データから決定されたH値とS値が前回値と異なる場合には、実施の形態1で説明した処理、すなわちステップ4以降の処理が実行される。
 本実施の形態の場合にも、実施の形態2と同じく、システム全体としての通信負荷の低減やサーバ400の計算負荷の低減が実現される。
 なお、本実施の形態の場合にも、新たに決定されたH値とS値が前回値と一致する場合であって、前回値に紐付けて銘柄の情報が記憶されているときには、ステップ32によるサーバ400への情報の送信を省略し、エアロゾル生成装置100内に記憶されている銘柄の情報をユーザに出力してもよい。この処理シーケンスを採用すると、エアロゾル生成装置100とサーバ400との通信自体を削減でき、システム全体としての通信負荷やサーバ400の計算負荷を一段と低減できる。
<実施の形態4>
 以下では、実施の形態4で想定する情報処理システム1(図2参照)に特有の処理シーケンスについて説明する。
 情報処理システム1の構成、エアロゾル生成装置100(図2参照)の構成、サーバ400(図2参照)の構成は、基本的に実施の形態1と同様である。
 図14は、エアロゾル生成装置100とサーバ400との間で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。図14には、図11との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図14におけるエアロゾル生成装置100は、撮像された画像データから色領域のRGB値を読取ると(ステップ1)、読取ったRGB値をHSL値に変換する(ステップ41)点で、実施の形態1と相違する。
 HSL値とは、色相H、彩度S、輝度Lで規定される色情報である。RGB値からHSL値への変換式は既知である。変換式は、例えば記憶部114(図5参照)に記憶されている。
 ステップ41でHSL値が算出されると、制御部116は、H値とS値を決定し(ステップ3)、決定されたH値とS値をサーバに送信する(ステップ4)。なお、変換元のRGB値が同じ場合、HSL変換により算出されるH値とHSV変換により算出されるH値は同じであるが、S値は同じになるとは限らない。
 なお、ステップ4以降の処理は、実施の形態1と同じである。ただし、本実施の形態の場合、サーバ400によるステップ6の照合には、HSL変換を前提としたS値で規定された矩形領域が使用される。
 また、本実施の形態の場合にも、実施の形態2や実施の形態3で説明した処理手法を採用することが可能である。すなわち、読取ったRGB値が前回値と同じ場合や決定されたH値とS値の組み合わせが前回値と同じ場合であって、前回値に紐づけて銘柄の情報が記憶されている場合には、サーバ400への情報の送信を省略して、エアロゾル生成装置100内に記憶されている銘柄の情報をユーザに出力してもよい。
<実施の形態5>
<システム構成>
 図15は、実施の形態5で想定する情報処理システム1Aの構成例を説明する図である。図15には、図2との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図15に示す情報処理システム1Aは、エアロゾル生成装置100と、無線通信システムの基地局200と、クラウドネットワーク300と、サーバ400と、無線通信システムの基地局500と、ユーザ端末600とで構成される。
 基地局500がユーザ端末600との無線通信に使用する通信方式は、基地局200がエアロゾル生成装置100との無線通信に使用する通信方式に比して通信帯域が広く、かつ、通信速度が速い。本実施の形態における基地局500の通信方式には、例えばWiFi(登録商標)、4G、5G等の移動通信システムを想定する。
 図15に示すように、本実施の形態では、サーバ400に対する上りの通信と、サーバ400からの下りの通信とで異なる通信経路を使用する。
 本実施の形態の場合、基地局500は、大容量のデータをリアルタイムで通信できる。このため、種類(又は銘柄)の情報だけでなく、ユーザ端末600に対して付加的な情報の提供も可能になる。
 例えば特定された種類(又は銘柄)の利用が継続している期間の記録、過去に特定された種類(又は銘柄)の履歴、ユーザの好みから推奨する種類(又は銘柄)を提供することも可能である。
 ユーザ端末600は、エアロゾル生成装置100に紐付けて管理される端末装置である。ユーザ端末600は、エアロゾル生成装置100とは異なる。
 本実施の形態の場合、ユーザ端末600として、エアロゾル生成装置100のユーザが操作するスマートフォンを想定する。もっとも、ユーザ端末600は、タブレット型のコンピュータ、ノート型のコンピュータ等の携帯型の端末、スマートグラス、スマートウォッチ等のウェアラブル端末でもよい。
 ユーザ端末600の基本構成は、例えば図8に示したサーバ400と同様である。ただし、ハードディスク装置404の代わりに、不揮発性の半導体メモリを使用する。
 なお、サーバ400では、エアロゾル生成装置100とユーザのアカウントを紐付けて管理している。このため、ユーザ端末600は、サービスを利用するユーザに紐付けて管理される端末装置でもある。
<処理シーケンス>
 図16は、エアロゾル生成装置100とサーバ400とユーザ端末600の間で実行される処理シーケンスの一例を説明する図である。図16には、図11との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図16に示す処理シーケンスは、サーバ400による銘柄や特定エラーの送信先がユーザ端末600に変更される点以外は実施の形態1と同じである。
 すなわち、本実施の形態の場合も、サーバ400は、エアロゾル生成装置100からLPWAネットワーク経由でH値とS値を受信すると、受信したH値とS値を、銘柄別に設定された矩形領域と照合する(ステップ6)
 銘柄が特定された場合、サーバ400は、特定された銘柄を、送信元のエアロゾル生成装置100やユーザに紐付けられたユーザ端末600に送信する(ステップ51)。
 一方、銘柄が特定されない場合、サーバ400は、銘柄の特定エラーを、送信元のエアロゾル生成装置100やユーザに紐付けられたユーザ端末600に送信する(ステップ52)。
 他の処理シーケンスは、実施の形態1と同じであるため、説明を省略する。
<実施の形態6>
<システム構成>
 図17は、実施の形態6で想定する情報処理システム1Bの構成例を説明する図である。図17には、図15との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図17に示す情報処理システム1Bは、エアロゾル生成装置100と、クラウドネットワーク300と、サーバ400と、無線通信システムの基地局500と、ユーザ端末600とで構成される。
 すなわち、情報処理システム1Bでは、LPWAネットワークを構成する基地局200を用いないシステム構成を採用する。
 このため、エアロゾル生成装置100は、スティック型基材BMから読み取った色情報を、USBケーブルやブルートゥースにより接続されたユーザ端末600経由でサーバ400にアップロードする。換言すると、エアロゾル生成装置100は、ユーザ端末600を中継局として使用する。
<処理シーケンス>
 図18は、エアロゾル生成装置100とサーバ400とユーザ端末600の間で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。図18には、図16との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図18に示す処理シーケンスは、識別情報の画像データからH値とS値を決定する処理をユーザ端末600が実行する点と、サーバ400との通信相手がユーザ端末600のみである点で、実施の形態5と相違する。
 本実施の形態の場合、エアロゾル生成装置100は、スティック型基材BMを撮像した画像データからRGB値を読取る(ステップ1)と、読取ったRGB値をユーザ端末600に送信する(ステップ61)。ここでの送信は、例えばブルートゥース経由で実行される。
 ユーザ端末600は、RGB値を受信すると(ステップ62)、受信したRGB値をHSV値に変換する(ステップ63)。続いて、ユーザ端末600は、H値とS値を決定し(ステップ3)、決定されたH値とS値をサーバ400に送信する(ステップ4)。
 サーバ400に対するH値とS値の送信後の処理シーケンスは、実施の形態5と同じである。このため、サーバ400によるステップ5以降の処理動作の説明は省略する。
 図18の場合、ユーザ端末600がRGB値をHSV値に変換する処理を実行しているが、同処理は他の実施の形態と同じく、エアロゾル生成装置100で実行してもよい。その場合には、決定されたH値とS値が、エアロゾル生成装置100からユーザ端末600に送信され、ユーザ端末600は、受信したH値とS値をサーバ400にアップロードする。
 また、図18では、ステップ63において、RGB値をHSV値に変換しているが、RGB値をHSL値に変換してもよい。
<実施の形態7>
<システム構成>
 図19は、実施の形態7で想定する情報処理システム1Cの構成例を説明する図である。(A)は端末間の情報の流れを説明し、(B)はユーザ端末600における銘柄の表示例である。図19には、図15との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図19に示す情報処理システム1Cは、エアロゾル生成装置100とユーザ端末600だけで構成される。すなわち、情報処理システム1Cは、サーバ400(図15参照)との通信を必要としないローカルなシステムとして構成される。図19(B)の場合、ディスプレイ601に「銘柄A」ですと表示されている。
<処理シーケンス>
 図20は、エアロゾル生成装置100とユーザ端末600との間で実行される処理シーケンスの一例を説明する図である。図20には、図11との対応部分に、対応する符号を付して示している。
 図20に示す処理シーケンスの場合、スティック型基材BMの外周面に印刷された色情報のH値とS値が決定されると(ステップ1~3)、決定されたH値とS値をユーザ端末600に送信する(ステップ71)。
 なお、実施の形態6と同じく、エアロゾル生成装置100は、読取ったRGB値をユーザ端末600に送信し、ユーザ端末600がRGB値からH値とS値を決定してもよい。
 図20では、ユーザ端末600が、エアロゾル生成装置100からH値とS値を受信すると(ステップ5)、受信したH値とS値を、銘柄別に設定された矩形領域と照合し(ステップ6)、該当する銘柄があるか否かを判定する(ステップ72)。
 該当する銘柄がある場合、ユーザ端末600は、ステップ72で肯定結果を得、該当する銘柄を出力すると共に(ステップ73)、銘柄を記録する(ステップ74)。図19(B)の表示例が、ステップ73による銘柄の出力例に相当する。
 一方、該当する銘柄がない場合、ユーザ端末600は、ステップ72で否定結果を得、銘柄の特定エラーを出力する(ステップ75)。
<実施の形態8>
<システム構成>
 図21は、実施の形態8で想定する情報処理システム1Dの構成例を説明する図である。図21には、図19との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図21に示す情報処理システム1Dは、ユーザ端末600のみで構成される。すなわち、情報処理システム1Dは、ユーザ端末600に設けられているカメラを使用してスティック型基材BMを撮像し、撮像された画像データを処理して銘柄を特定する。
 図21の場合、ユーザ端末600のディスプレイ610には、スティック型基材BMの画像が表示されている。また、ディスプレイ610には、認識の対象とする領域を示す指標611が表示されており、ユーザは、この指標611内にスティック型基材BMの文字や線が映り込むように位置決めしている。
 ユーザが「確認」ボタン612を操作すると、指標611に映り込んでいる画像に基づいて、スティック型基材BMの銘柄を特定する処理が実行される。
<処理シーケンス>
 図22は、ユーザ端末600で実行される処理シーケンスの他の例を説明する図である。図22には、図20との対応部分に対応する符号を付して示している。
 本実施の形態の場合、一連の処理がユーザ端末600で完結される。
 すなわち、ユーザ端末600は、スティック型基材BMの外周面に印刷された色情報のH値とS値が決定されると(ステップ1~3)、決定されたH値とS値を、銘柄別に設定された矩形領域と照合し(ステップ81)、該当する銘柄があるか否かを判定する(ステップ72)。
 該当する銘柄がある場合、ユーザ端末600は、ステップ72で肯定結果を得、該当する銘柄を出力すると共に(ステップ73)、銘柄を記録する(ステップ74)。図19(B)の表示例が、ステップ73による銘柄の出力例に相当する。
 一方、該当する銘柄がない場合、ユーザ端末600は、ステップ72で否定結果を得、銘柄の特定エラーを出力する(ステップ75)。
<エアロゾル生成装置の他の例1>
 以下では、各実施の形態で使用が可能な他のエアロゾル生成装置について説明する。
<外観例>
 図23は、液体のエアロゾル源を加熱する方式のエアロゾル生成装置1000の外観例を説明する図である。
 図23に示すエアロゾル生成装置1000は、装置本体1010と、装置本体1010に対して着脱自在のカプセルホルダ1020とで構成されている。
 装置本体1010には、液体のエアロゾル源が貯蔵されたカートリッジ1030の取り付けが可能である。カプセルホルダ1020は、装置本体1010に取り付けられたカートリッジ1030に対する蓋として装置本体1010に取り付けられる。また、カプセルホルダ1020には、固形物のエアロゾル源を充填したカプセル1040が取り付けられる。
 この例の場合、カートリッジ1030やカプセル1040の外周面に色付きの識別情報が印刷等される。もっとも、カートリッジ1030やカプセル1040の部品色が種類毎に異なってもよい。
<内部構成例>
 図24は、エアロゾル生成装置1000の内部構成を模式的に示す図である。
 エアロゾル生成装置1000の装置本体1010には、電源部1111、センサ部1112、通知部1113、記憶部1114、通信部1115、カメラ160、制御部1116が内蔵されている。
 なお、カートリッジ1030には、加熱部1031、液誘導部1032、液貯蔵部1033が内蔵されている。
 カプセル1040には、香味源1041が内蔵されている。
 カプセル1040の内部には、カートリッジ1030で発生されたエアロゾルを含む混合空気が流入する流路と、流入した混合空気が流出する流路が設けられている。
 電源部1111は、制御部1116による制御を通じ、エアロゾル生成装置1000を構成する各部に電力を供給する。電源部1111は、リチウムイオン二次電池等の充電式バッテリを使用する。
 センサ部1112は、エアロゾル生成装置1000の各種の情報を検知するセンサデバイスで構成される。検知された情報は、制御部1116に通知され、各部の制御に用いられる。センサデバイスには、実施の形態1で説明した吸引センサ、圧力センサ、温度センサ、姿勢センサ等を使用する。
 通知部1113は、ユーザに対する情報の通知に用いられる。通知部1113には、実施の形態1で説明した発光装置、表示装置、音出力装置、振動装置等を使用する。
 記憶部1114は、エアロゾル生成装置1000の動作に必要な各種の情報が記憶される。記憶部1114には、フラッシュメモリ等の不揮発性の記憶媒体が用いられる。
 通信部1115は、有線方式又は無線方式の通信規格に準拠した通信インタフェースである。通信規格には、例えばLPWA、ブルートゥースを使用する。
 カメラ160は、例えばCMOSセンサであり、カートリッジ1030やカプセル1040の外周面に印刷された識別情報の撮像に使用される。ここでの識別情報の印刷にも、明るさの違いで表現される色を含まない色が用いられる。カメラ160で撮像された画像は、制御部1116に通知される。
 制御部1116は、演算処理装置や制御装置として機能するデバイスであり、各種のプログラムの実行を通じてエアロゾル生成装置1000内の動作全般を制御する。制御部1116は、CPU、MPU等の電子回路により実現される。
 液貯蔵部1033は、液体のエアロゾル源を貯蔵するタンクである。液貯蔵部1033に貯蔵されているエアロゾル源の霧化によりエアロゾルが生成される。
 エアロゾル源には、グリセリンやプロピレングリコール等の多価アルコール、水等の液体が使用される。エアロゾル源は、たばこ由来又は非たばこ由来の香味成分を含んでもよい。
 エアロゾル生成装置1000がネブライザー等の医療用吸入器である場合、エアロゾル源は、薬剤を含んでもよい。
 液誘導部1032は、液体であるエアロゾル源を、液貯蔵部1033から加熱領域に誘導して保持する部材である。液誘導部1032には、ガラス繊維等の繊維素材、又は、多孔質状のセラミック等の多孔質状素材を撚ったウィックと呼ばれる部材が用いられる。液誘導部1032がウィックで構成される場合、液貯蔵部1033に貯蔵されているエアロゾル源は、ウィックの毛管現象により加熱領域に誘導される。
 加熱部1031は、加熱領域に保持されているエアロゾル源を加熱することにより、エアロゾル源を霧化してエアロゾルを生成する部材である。
 図24の場合、加熱部1031はコイルであり、液誘導部1032に巻き付けられている。液誘導部1032のうちコイルが巻き付けられている領域が加熱領域となる。加熱部1031の発熱により、加熱領域に保持されているエアロゾル源の温度が沸点まで上昇し、エアロゾルが生成される。
 加熱部1031は、電源部1111からの給電により発熱する。加熱部1031への給電は、予め定めた条件が満たされることで開始される。予め定めた条件には、例えばユーザの吸引開始、電源ボタンの所定回数の押下がある。もっとも、本実施の形態の場合、加熱部1031への給電は、吸引の検知により開始される。
 加熱部1031への給電の停止は、予め定めた条件が満たされることで実行される。予め定めた条件には、例えばユーザの吸引終了、電源ボタンの長押し、予め定めた所定の情報の入力がある。もっとも、本実施の形態の場合、加熱部1031への給電は、吸引の終了により停止する。
 香味源1041は、カートリッジ1030内で発生されたエアロゾルに香味成分を付与する構成要素である。香味源1041には、たばこ由来又は非たばこ由来の香味成分が含まれる。
 カートリッジ1030とカプセル1040には、これらの内部を貫通する空気の流路が形成されており、ユーザが吸引する空気とエアロゾルとの混合空気が流れる。
 流路の上流側には液誘導部1032が配置され、下流側には香味源1041が配置される。
 装置本体1010に流入した空気は、加熱部1031により生成されたエアロゾルと混合される。混合後の気体は、矢印に示すように、香味源1041を通過してユーザの口腔内に出力される。エアロゾルと空気の混合気体には、香味源1041を通過する際に、香味源1041の香味成分が付与される。
 なお、カプセル1040をカプセルホルダ1020に装着せずに使用することも可能である。
<エアロゾル生成装置の他の例2>
 図25は、液体のエアロゾル源と固形物のエアロゾル源の両方を加熱する方式のエアロゾル生成装置1200の外観例を説明する図である。図25には、図5及び図24との対応部分に対応する符号を付して示している。
 図25に示すエアロゾル生成装置1200は、固形物のエアロゾル源の容器として、実施の形態1と同じくスティック型基材BMを想定する。また、液体のエアロゾル源の容器として前述したカートリッジ1030(図23参照)を想定する。
 エアロゾル生成装置1200は、電源部1111、センサ部1112、通知部1113、記憶部1114、通信部1115、カメラ160、制御部1116、カートリッジ1030内に貯蔵された液体のエアロゾル源を加熱する加熱部1031、液誘導部1032、液貯蔵部1033、固形物のエアロゾル源が充填されたスティック型基材BMを加熱する加熱部117、加熱部117の外周に配置される断熱部118が設けられている。
 なお、図25では、スティック型基材BMが保持部119に装着された状態を表している。
 図25に示す構造の場合、加熱部1031による加熱で発生されたエアロゾルを含む混合空気は、流路1201を通じて保持部119の底面側から流れ込んだ後、保持部119の隙間やスティック型基材BMの内部を通じてユーザの口腔内へと達する。この混合空気の流れを矢印で示している。
<他の実施の形態>
(1)以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の技術的範囲は前述した実施の形態に記載の範囲に限定されない。前述した実施の形態に、種々の変更又は改良を加えたものも、本発明の技術的範囲に含まれることは、特許請求の範囲の記載から明らかである。
(2)前述の実施の形態1においては、加熱部117がスティック型基材BMの外周面を加熱する場合について説明したが、スティック型基材BMの内部から加熱してもよい。スティック型基材BMの内部から加熱する方法には、保持部119の底部等からスティック型基材BMの内部に突き刺される金属製のブレードを加熱する方法、スティック型基材BMの内側に埋め込まれている金属片をスティック型基材BMの外周に配置される誘導加熱コイル等により加熱する方法がある。金属製のブレードや誘導加熱コイルもヒータの一例である。
(3)前述の説明では、エアロゾル生成装置100(図3参照)、1000(図23参照)、1200(図25参照)に、カメラ160が一体的に設けられる場合について説明したが、ブルートゥース等により接続される形態でもよい。
(4)前述の実施の形態では、色相値を0°から360°までの値で与える場合について説明したが、色相環を分割する複数の区画のうちの1つを識別子により特定してもよい。また、彩度値についても、0から100までの値で与える場合について説明したが、数値幅を分割する複数の区画のうちの1つを識別子により特定してもよい。
1、1A、1B、1C、1D…情報処理システム、100、1000、1200…エアロゾル生成装置、160…カメラ、171…文字、172、174…線、173…マーク、200、500…基地局、300…クラウドネットワーク、400…サーバ、600…ユーザ端末

Claims (9)

  1.  明るさの違いで表現される色を含まない色が種類別に付されたエアロゾル源と、
     前記エアロゾル源を撮像した画像から色相値と彩度値を取得するエアロゾル生成装置と、
     前記エアロゾル生成装置から受信する色相値と彩度値の組み合わせに対応する前記エアロゾル源の種類を特定するサーバと、
     を有する情報処理システム。
  2.  前記サーバは、前記エアロゾル源の種類毎に登録された色相値の範囲の最大値と最小値及び彩度値の最大値と最小値を使用し、受信した色相値と彩度値の組み合わせに対応する種類を特定する、
     請求項1に記載の情報処理システム。
  3.  色相値が0°から360°までの値で与えられる場合において、特定の種類に紐付けられる色相値の範囲の最小値と最大値が0°又は360°を跨るとき、1つの種類について、360°を最大値とする第1の範囲と0°を最小値とする第2の範囲とが登録される、
     請求項2に記載の情報処理システム。
  4.  前記サーバは、特定された種類の情報を、前記エアロゾル生成装置又は当該エアロゾル生成装置に紐付けて管理される端末装置に送信する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の情報処理システム。
  5.  前記エアロゾル生成装置は、前回撮像された画像から取得されたRGB値と、新たに撮像された画像から取得されたRGB値が一致する場合、色相値と彩度値に代えて、前回と同じ旨を示す情報を前記サーバに送信する、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の情報処理システム。
  6.  前記エアロゾル生成装置は、前回撮像された画像から取得された色相値と彩度値の組み合わせと、新たに撮像された画像から取得された色相値と彩度値の組み合わせが一致する場合、色相値と彩度値に代えて、前回と同じ旨を示す情報を前記サーバに送信する、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の情報処理システム。
  7.  前記エアロゾル生成装置は、前記画像から取得したRGB値をHSV色空間上の色相値と彩度値に変換する、
     請求項1~6のいずれか1項に記載の情報処理システム。
  8.  前記エアロゾル生成装置は、前記画像から取得したRGB値をHSL色空間上の色相値と彩度値に変換する、
     請求項1~6のいずれか1項に記載の情報処理システム。
  9.  明るさの違いで表現される色を含まない色が種類別に付されたエアロゾル源と、
     前記エアロゾル源を撮像した画像から色相値と彩度値を取得するエアロゾル生成装置と、
     前記エアロゾル生成装置に紐付けて管理されるユーザ端末と、
     を有し、
     前記エアロゾル生成装置は、前記エアロゾル源を撮像した画像から取得した色相値と彩度値を、当該エアロゾル源の種類を特定するサービスを提供するサーバに送信し、
     前記ユーザ端末は、前記サーバから受信した前記エアロゾル源の種類を出力する、
     情報処理システム。
PCT/JP2021/039755 2021-10-28 2021-10-28 情報処理システム WO2023073851A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/039755 WO2023073851A1 (ja) 2021-10-28 2021-10-28 情報処理システム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/039755 WO2023073851A1 (ja) 2021-10-28 2021-10-28 情報処理システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023073851A1 true WO2023073851A1 (ja) 2023-05-04

Family

ID=86157543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/039755 WO2023073851A1 (ja) 2021-10-28 2021-10-28 情報処理システム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023073851A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1186000A (ja) * 1997-09-03 1999-03-30 Toshiba Eng Co Ltd 容器のキャップ識別方法
JP2009231921A (ja) * 2008-03-19 2009-10-08 Toshiba Corp 画像処理装置、画像処理方法および画像処理システム
WO2019187510A1 (ja) * 2018-03-29 2019-10-03 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法、プログラム
KR20190143146A (ko) * 2018-06-20 2019-12-30 주식회사 이엠텍 미세 입자 발생 장치
JP2020526208A (ja) * 2017-10-30 2020-08-31 ケーティー・アンド・ジー・コーポレーション シガレットの種類別にエアロゾル生成装置に含まれたヒータの温度を制御する方法及びシガレットの種類別にヒータの温度を制御するエアロゾル生成装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1186000A (ja) * 1997-09-03 1999-03-30 Toshiba Eng Co Ltd 容器のキャップ識別方法
JP2009231921A (ja) * 2008-03-19 2009-10-08 Toshiba Corp 画像処理装置、画像処理方法および画像処理システム
JP2020526208A (ja) * 2017-10-30 2020-08-31 ケーティー・アンド・ジー・コーポレーション シガレットの種類別にエアロゾル生成装置に含まれたヒータの温度を制御する方法及びシガレットの種類別にヒータの温度を制御するエアロゾル生成装置
WO2019187510A1 (ja) * 2018-03-29 2019-10-03 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法、プログラム
KR20190143146A (ko) * 2018-06-20 2019-12-30 주식회사 이엠텍 미세 입자 발생 장치

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10058122B2 (en) Electronic cigarette
RU2698432C1 (ru) Система и способ визуализации для электронных систем получения пара
JP6638063B2 (ja) 電子蒸気供給システムのための機能同期システムおよび方法
WO2017000801A1 (zh) 供电装置、气溶胶发生装置及其识别控制方法
CN108601402A (zh) 用于气溶胶递送设备的相机
US20160324217A1 (en) Electronic Vapor Device With Power Obtained From An Electronic Device Audio Port
WO2014066730A1 (en) Electronic cigarette
CN108289508A (zh) 用于为电子吸烟设备部分供电的模块
US20210068466A1 (en) Smoking substitute device
WO2022209527A1 (ja) エアロゾル生成装置
WO2020148861A1 (ja) エアロゾル生成制御装置、端末装置、管理装置、電力供給装置、情報処理方法及びプログラム
EP4101321A1 (en) Inhaling device, control method, and program
RU2769183C1 (ru) Система контроля предоставления пара и способ
EP4079177A1 (en) Control device, control method, and program
WO2023073851A1 (ja) 情報処理システム
WO2022209528A1 (ja) エアロゾル生成装置
WO2021260897A1 (ja) 吸引装置、制御方法、及びプログラム
WO2020194518A1 (ja) 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
WO2022101964A1 (ja) 吸引システム、アクセサリユニット、吸引デバイス、制御方法及びプログラム
WO2024053050A1 (ja) カバー部材
US20240324696A1 (en) Aerosol generation device and information display device
CN213848762U (zh) 一种带识别功能的电子烟装置
CN108783603A (zh) 一种加热不燃烧香烟装置
WO2022130546A1 (ja) 吸引装置、端末装置、及びプログラム
WO2024127628A1 (ja) エアロゾル生成装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21962399

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE