WO2025192003A1 - 生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラム - Google Patents

生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラム

Info

Publication number
WO2025192003A1
WO2025192003A1 PCT/JP2025/000570 JP2025000570W WO2025192003A1 WO 2025192003 A1 WO2025192003 A1 WO 2025192003A1 JP 2025000570 W JP2025000570 W JP 2025000570W WO 2025192003 A1 WO2025192003 A1 WO 2025192003A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
measurement
input device
subject
information
unit
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
PCT/JP2025/000570
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陽太郎 西尾
千秋 蛭子
達矢 小林
美佳 江副
隆伸 山内
裕暉 阪口
鉄帆 小野
健一 日沼
岩徳 難波
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Omron Healthcare Co Ltd
Original Assignee
Omron Healthcare Co Ltd
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 Omron Healthcare Co Ltd filed Critical Omron Healthcare Co Ltd
Publication of WO2025192003A1 publication Critical patent/WO2025192003A1/ja
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • A61B5/026Measuring blood flow
    • A61B5/0295Measuring blood flow using plethysmography, i.e. measuring the variations in the volume of a body part as modified by the circulation of blood therethrough, e.g. impedance plethysmography
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0537Measuring body composition by impedance, e.g. tissue hydration or fat content
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Measuring devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor or mobility of a limb
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G19/00Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups
    • G01G19/44Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing persons
    • G01G19/50Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing persons having additional measuring devices, e.g. for height

Definitions

  • the present invention relates to a biological information measurement device, a biological information measurement method, and a program.
  • Patent Documents 1 and 2 disclose an apparatus that acquires biosignals (IPG, BCG, etc.) using a body weight and body composition monitor-type device and outputs bioindicators such as vascular elasticity.
  • a typical body composition scale has a load cell and electrodes that come into contact with the human body, which measure weight and bioimpedance to display weight and various body composition-related results. These measurements take only a few seconds, and body movements such as head movement by the person being measured to check the measurement progress displayed at their feet during the measurement have little effect on the measurement results.
  • a body composition scale is equipped with functions such as BCG (ballistocardiogram) measurement from the load cell and IPG (impedance pulse wave) measurement from the electrodes to provide the user with cardiovascular status information
  • BCG ballistocardiogram
  • IPG immpedance pulse wave
  • the present invention was made in consideration of the above situation, and aims to achieve measurements that are desirable for the person being measured.
  • One aspect of the present invention provides a biometric information measuring device comprising: a main body having a support surface on which a person to be measured can stand; a status information acquisition unit that acquires status information of an input device operated by the person to be measured; and a biometric information measuring unit that selects a measurement sequence corresponding to the status information and measures the biometric information of the person to be measured standing on the support surface.
  • a biometric information measuring device comprising: a main body having a support surface on which a person to be measured can stand; a status information acquisition unit that acquires status information of an input device operated by the person to be measured; and a biometric information measuring unit that selects a measurement sequence corresponding to the status information and measures the biometric information of the person to be measured standing on the support surface.
  • a measurement sequence corresponding to the status information of the input device operated by the person to be measured is selected, and the biometric information of the person to be measured is measured.
  • This allows the biometric information of the person to be measured to be measured taking into account the state of the input device, which is a factor that causes body movements, thereby improving the accuracy of the biometric information measurement.
  • the measurement sequence is changed and selected according to the state information of the input device, and the subject is notified of body movement suppression or the measurement items are switched to ones that are less affected by body movement at an early stage. This makes it easier to complete the measurement of biological information, leading to an improved measurement success rate. In this way, it is possible to achieve measurements that are desirable for the subject.
  • the status information includes information indicating whether the input device is installed on the main body, and the biometric information measuring unit measures the biometric information of the subject by selecting the measurement sequence corresponding to information indicating that the input device is installed on the main body or information indicating that the input device is not installed on the main body.
  • a measurement sequence corresponding to information indicating that the input device is installed on the main body of the biometric information measuring device or information indicating that the input device is not installed on the main body of the biometric information measuring device is selected, and the biometric information of the subject is measured.
  • the biometric information of the subject is measured with body movement suppressed, thereby improving measurement accuracy.
  • body movement may occur when the subject grips or operates the input device. If a measurement sequence is selected that corresponds to information indicating that the input device is not installed on the main body of the biological information measurement device, it is possible to prevent the measurement from having to be redone due to body movement, thereby improving the measurement success rate.
  • the status information includes information indicating whether the input device is installed in the vicinity of the main body, and the biometric information measuring unit measures the biometric information of the subject by selecting the measurement sequence corresponding to information indicating that the input device is installed in the vicinity of the main body or information indicating that the input device is not installed in the vicinity of the main body.
  • a measurement sequence corresponding to information indicating that the input device is installed in the vicinity of the main body of the biometric information measuring device or information indicating that the input device is not installed in the vicinity of the main body of the biometric information measuring device is selected, and the biometric information of the subject is measured.
  • the biometric information of the subject is measured with body movement suppressed, thereby improving measurement accuracy.
  • body movement may occur when the subject grasps or operates the input device.
  • the status information includes information indicating whether the subject is holding the input device, and the biometric information measurement unit selects the measurement sequence corresponding to information indicating the subject is holding the input device or information indicating the subject is not holding the input device, and measures the subject's biometric information.
  • a measurement sequence corresponding to information indicating the subject is holding the input device or information indicating the subject is not holding the input device is selected, and the subject's biometric information is measured. If the subject is holding the input device, body movement may occur when the subject operates the input device. If a measurement sequence corresponding to information indicating the subject is holding the input device is selected, it is possible to prevent the measurement from having to be repeated due to body movement, thereby improving the success rate of the measurement.
  • body movement caused by the subject operating the input device is suppressed. If a measurement sequence corresponding to information indicating the subject is not holding the input device is selected, the subject's biometric information is measured with body movement suppressed, thereby improving measurement accuracy.
  • the biometric information measurement unit selects at least one measurement item from a plurality of measurement items related to the biological information of the subject placed on the placement surface based on the status information, and measures the biometric information of the subject. For example, if the state of the input device is such that body movement may occur, the measurement success rate is improved by selecting a measurement item that is less affected by body movement. If a measurement item that is less affected by body movement is selected, other measurement items are not selected, thereby shortening the measurement time.
  • the status information includes information indicating whether the input device is installed on the main unit, and the number of measurement items selected when the status information includes information indicating that the input device is not installed on the main unit is smaller than the number of measurement items selected when the status information includes information indicating that the input device is installed on the main unit.
  • the status information includes information indicating that the input device is not installed on the main unit, the number of measurement items selected is smaller, and therefore the time from start to completion of measurement of the subject's biological information is shorter.
  • the status information includes information indicating whether the input device is installed in the vicinity of the main body, and the number of measurement items selected when the status information includes information indicating that the input device is not installed in the vicinity of the main body is smaller than the number of measurement items selected when the status information includes information indicating that the input device is installed in the vicinity of the main body.
  • the status information includes information indicating that the input device is not installed in the vicinity of the main body, the number of measurement items selected is smaller, and therefore the time from start to completion of measurement of the subject's biological information is shorter.
  • the status information includes information indicating whether the subject is holding the input device, and the number of measurement items selected when the status information includes information indicating that the subject is holding the input device is fewer than the number of measurement items selected when the status information includes information indicating that the subject is not holding the input device.
  • the status information includes information indicating that the subject is holding the input device, fewer measurement items are selected, and therefore the time from start to completion of measurement of the subject's biometric information is shorter.
  • the biometric information measuring device includes a body movement measurement unit that measures the body movement of the subject placed on the placement surface, and the body movement measurement unit selects the measurement sequence that corresponds to the status information and the measurement results of the body movement measurement unit to measure the biometric information of the subject placed on the placement surface. For example, even if the state of the input device is such that body movement of the subject occurs, there are cases in which no body movement of the subject occurs. For example, even if the state of the input device is such that body movement of the subject does not occur, there are cases in which body movement of the subject occurs.
  • the body movement measurement unit measure the body movement of the subject, it is possible to more accurately grasp the condition of the subject and measure the biometric information of the subject more accurately.
  • biometric information of the subject can be measured taking into account the state of the input device and the body movement of the subject, the accuracy of biometric information measurement is improved. Furthermore, even if the state of the input device changes during measurement, it becomes easier to complete the measurement of the biometric information, leading to an improved measurement success rate.
  • the above-mentioned biometric information measuring device includes a body movement measuring unit that measures the body movement of the subject placed on the placement surface, and the biometric information measuring unit selects at least one measurement item from the plurality of measurement items related to the subject's living body based on the status information and the measurement results of the body movement measuring unit, and measures the biometric information of the subject placed on the placement surface. For example, if the state of the input device is not conducive to the occurrence of body movement, but the subject is moving, selecting a measurement item that is less susceptible to the influence of body movement improves the success rate of measurement. When a measurement item that is less susceptible to the influence of body movement is selected, other measurement items are not selected, thereby shortening the measurement time.
  • the present invention can also be understood as a biometric information measurement method in which a computer executes at least part of the above-mentioned processing, a biometric information measurement method that includes at least part of the above-mentioned processing, a program for causing a computer to execute at least part of the above-mentioned processing, or a computer-readable recording medium on which such a program is non-temporarily recorded.
  • a biometric information measurement method in which a computer executes at least part of the above-mentioned processing
  • a biometric information measurement method that includes at least part of the above-mentioned processing
  • a program for causing a computer to execute at least part of the above-mentioned processing or a computer-readable recording medium on which such a program is non-temporarily recorded.
  • the present invention makes it possible to achieve measurements that are desirable for the person being measured.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a biological information measuring device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the input device.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the biological information measuring device.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the biological information measuring device.
  • FIG. 5 is a side view of the biological information measuring device.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the biological information measuring device.
  • FIG. 7 is a side view of the biological information measuring device.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of the biological information measuring device.
  • FIG. 9 is a side view of the biological information measuring device.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of a biological information measuring device according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing the arrangement of a plurality of load cells.
  • FIG. 11 is a diagram showing the arrangement of a plurality of load cells.
  • FIG. 12 is a diagram showing the arrangement of a plurality of load cells and acceleration sensors.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the functional configuration of the control unit.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the relationship between the BCG waveform, the foot IPG waveform, and the PTT.
  • FIG. 15 is a flowchart for explaining the operation of the biological information measuring device.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a biological information measuring device 1 according to an embodiment.
  • the biological information measuring device 1 shown in FIG. 1 comprises a main body (housing) 2 having a surface (rest surface) on which a person to be measured, such as a user, can stand, a display 3, current application electrodes 4 and 5, and voltage measurement electrodes 6 and 7.
  • the current-application electrode 4 and the voltage-measurement electrode 6 are arranged on the surface of the main body 2 so that when the user or other person being measured stands on the surface of the main body 2, the tip end (toe side) of the sole of the left foot comes into contact with the current-application electrode 4 and the rear end (heel side) of the sole of the left foot comes into contact with the voltage-measurement electrode 6.
  • the current-application electrode 5 and the voltage-measurement electrode 7 are arranged on the surface of the main body 2 so that when the user or other person being measured stands on the surface of the main body 2, the tip end (toe side) of the sole of the right foot comes into contact with the current-application electrode 5 and the rear end (heel side) of the sole of the right foot comes into contact with the voltage-measurement electrode 7.
  • the user stands on the surface of the bioinformation measuring device 1 so that the tip and rear ends of the sole of the left foot come into contact with the current-application electrode 4 and the voltage-measurement electrode 6, respectively, and the tip and rear ends of the sole of the right foot come into contact with the current-application electrode 5 and the voltage-measurement electrode 7, respectively.
  • the current application electrode 4 and the voltage measurement electrode 6 may be reversed in position, and the current application electrode 5 and the voltage measurement electrode 7 may be reversed in position.
  • the display unit 3 is provided on the bottom surface of a recess 8 formed on the surface of the main body 2.
  • the recess 8 is formed in the center of the surface of the main body 2.
  • the recess 8 is a container (holder) recessed from the surface of the main body 2.
  • the display unit 3 may be, for example, a liquid crystal display panel such as an LCD (Liquid Crystal Display) or an EL (Electroluminescence) display.
  • the display unit 3 displays measurement results and various information and data.
  • An input device operated by the subject can be installed on the main body 2 by storing the input device in the recess 8 of the main body 2.
  • the input device is an operating unit that accepts operations from the subject and inputs information and data into the bioinformation measuring device 1.
  • the input device may be a dedicated device attached to the bioinformation measuring device 1, or it may be an information processing terminal owned by the subject.
  • the information processing terminal may be, for example, a mobile terminal, smartphone, tablet terminal, etc.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the input device 100.
  • the input device 100 shown in FIG. 2 is a dedicated device attached to the biological information measuring device 1.
  • the input device 100 shown in FIG. 2 has switches 110 to 113.
  • Switch 110 is a switch that accepts input of instructions to turn the power of the biological information measuring device 1 ON or OFF, and instructions to start and end measurement.
  • Switch 111 is a switch that accepts instructions to display various data stored in the biological information measuring device 1 on the display unit 3.
  • Switches 112 and 113 are switches that accept selection of various data displayed on the display unit 3. Switches 111 to 113 are also used to accept data input.
  • the input device 100 shown in FIG. 2 may have a display unit that displays information and data.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the biometric information measuring device 1.
  • the input device 100 is installed on the main body 2 by being housed in the recess 8 of the main body 2.
  • the input device 100 is installed parallel to the main body 2 and is laid flat on the main body 2.
  • the display unit 3 is covered by the input device 100.
  • the biometric information measuring device 1 may switch to an audio mode in which information is conveyed to the person being measured by audio.
  • the input device 100 is installed on the main body 2, calibration for weight measurement is performed, and the weight of the input device 100 is excluded from measuring the person's weight.
  • FIG. 3 shows an example configuration in which the input device 100 is housed within the recess 8 of the main body 2, this configuration is not limiting.
  • a rim (frame) may be provided on the top surface of the main body 2, and the input device 100 may be placed inside the frame.
  • a convex rib shape that guides the periphery of the input device 100 may be provided on the top surface of the main body 2 as a housing for the input device 100.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 4 may be adopted.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 4 comprises a main body 2, a display 3, current application electrodes 4 and 5, and voltage measurement electrodes 6 and 7.
  • the display 3 is provided on the surface of the main body 2.
  • the display 3 is disposed between the current application electrodes 4 and 5.
  • a recess 9 is formed in the center of the surface of the main body 2.
  • the recess 9 is a housing (holder) recessed from the surface of the main body 2.
  • the input device 100 is installed on the main body 2 by housing a portion of the input device 100 in the recess 9 of the main body 2.
  • the bioinformation measuring device 1 may switch to an audio mode in which information is conveyed to the subject by audio.
  • the input device 100 is installed on the main body 2, calibration for weight measurement is performed, and the weight of the input device 100 is excluded from the measurement of the subject's weight.
  • the input device 100 is installed perpendicular to the main body 2, and is placed upright on the main body 2.
  • FIG. 5 is a side view of the biological information measurement device 1 as viewed from the direction of arrow A1 in FIG. 4. Multiple legs 10 are provided on the back surface of the main body 2.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 6 is a schematic diagram of a bioinformation measuring device 1.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 6 may be adopted.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 6 comprises a main body 2, a display 3, current application electrodes 4 and 5, and voltage measurement electrodes 6 and 7.
  • the display 3 is provided on the surface of the main body 2.
  • the display 3 is disposed between the current application electrodes 4 and 5.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 6 comprises a detachable housing (holder) 11 on the main body 2.
  • the housing 11 can be attached to any position on the main body 2.
  • the input device 100 is installed on the main body 2 by partially housing it in the housing 11.
  • the bioinformation measuring device 1 may switch to an audio mode in which information is conveyed to the subject by audio.
  • the input device 100 is installed on the main body 2, calibration for weight measurement is performed, and the weight of the input device 100 is excluded from the measurement of the subject's weight.
  • Figure 7 is a side view of the biological information measurement device 1 as viewed from the direction of arrow A2 in Figure 6. Multiple legs 10 are provided on the back surface of the main body 2.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 8 is a schematic diagram of a bioinformation measuring device 1.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 8 may be adopted.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 8 includes a main body 2, a display 3, current application electrodes 4 and 5, and voltage measurement electrodes 6 and 7.
  • the bioinformation measuring device 1 shown in FIG. 8 includes a support (stand) 12 that is detachable from the main body 2.
  • the support 12 can be attached to any position on the main body 2.
  • the input device 100 is installed on the main body 2 by being supported by the support 12.
  • the bioinformation measuring device 1 may switch to an audio mode in which information is conveyed to the subject by audio.
  • FIG. 9 is a side view of the bioinformation measuring device 1 as viewed from the direction of arrow A3 in FIG. 8. Multiple legs 10 are provided on the back of the main body 2.
  • the display 3 is turned off and no information or data is displayed on the display 3.
  • information and data are displayed on the display 3. Therefore, while measurement of the subject's biometric information is being performed, the display 3 does not display information or data. This prevents the subject from looking at the display 3, for example by moving their head, and the subject's body movements can be suppressed.
  • a subject standing on the surface of the main body 2 cannot see the front or back of the input device 100 installed on the main body 2. Therefore, while measurement of the subject's biometric information is being performed, the subject is prevented from looking at the input device 100, for example by moving their head, and the subject's body movements can be suppressed. This improves the measurement accuracy of the subject's biometric information.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of a biological information measuring device 1 according to an embodiment.
  • the biological information measuring device 1 includes a display unit 3, a control unit 20, an electrode unit 21, an impedance measuring unit 22, a first sensor unit 23, a second sensor unit 24, a third sensor unit 25, a temperature measuring unit 26, a communication unit 27, and a memory unit 28.
  • the control unit 20 is a control device (controller) that controls the overall operation of the bioinformation measuring device 1.
  • the control unit 20 may be configured as a dedicated device or a general-purpose computer.
  • the control unit 20 is equipped with hardware resources such as a CPU (Central Processing Unit), memory, and storage.
  • the memory may be RAM (Random Access Memory).
  • the storage may be a non-volatile storage device such as ROM (Read Only Memory) or flash memory.
  • the functions of each processing unit (functional unit) of the control unit 20 are realized by expanding a program stored in the storage into memory and executing it with a processor.
  • the configuration of the control unit 20 is not limited to this.
  • all or part of the functions of the control unit 20 may be configured using circuits such as ASICs or FPGAs, or all or part of the functions of the control unit 20 may be executed by a cloud server or other device.
  • the electrode unit 21 includes current application electrodes 4 and 5 for applying a constant current to the subject's body to measure the subject's bioimpedance, and voltage measurement electrodes 6 and 7 for measuring the voltage when the current is applied.
  • the electrode unit 21 may also include other electrodes in addition to the current application electrodes 4 and 5 and the voltage measurement electrodes 6 and 7.
  • the impedance measuring unit 22 measures the bioimpedance of the subject based on the values of the current applied to the subject's body from the current application electrodes 4, 5 and the voltage measured by the voltage measurement electrodes 6, 7.
  • the impedance measuring unit 22 outputs the bioimpedance of the subject to the control unit 20.
  • the impedance measuring unit 22 may also output the bioimpedance of the subject as an impedance pulse wave.
  • the first sensor unit 23 has a photoelectric sensor.
  • the photoelectric sensor has an LED (Light Emitting Diode), which is a light-emitting element that emits light, and a photodiode, which is a light-receiving element that receives light.
  • the first sensor unit 23 outputs the measurement values measured by the photoelectric sensor to the control unit 20.
  • the second sensor unit 24 has multiple load cells (strain gauges). The second sensor unit 24 outputs the measurement values measured by the multiple load cells to the control unit 20.
  • a cushioning material such as sponge may be provided inside the main body unit 2. This prevents the measurement values measured by the multiple load cells from being affected when the input device 100 vibrates.
  • FIG. 11 is a diagram showing the arrangement of multiple load cells. As shown in FIG. 11, load cells 31 to 34 are arranged on the rear (back) side of the main body 2. The load cells 31 to 34 are arranged at the four corners on the rear side of the main body 2.
  • the second sensor unit 24 may include an acceleration sensor. The second sensor unit 24 may output the measurement value measured by the acceleration sensor to the control unit 20.
  • Figure 12 shows the arrangement of multiple load cells and acceleration sensors.
  • load cells 31-34 and acceleration sensor 35 are arranged on the rear side of the main body 2.
  • Load cells 31-34 are arranged at each of the four corners on the rear side of the main body 2.
  • Acceleration sensor 35 is arranged in the center of the rear side of the main body 2.
  • the third sensor unit 25 has a sound-collecting microphone.
  • the third sensor unit 25 outputs the measurement values measured by the sound-collecting microphone to the control unit 20.
  • the temperature measurement unit 26 measures the temperature of the soles of the feet of the person being measured who is standing on the surface of the main unit 2.
  • the temperature measurement unit 26 has a temperature sensor.
  • the temperature sensor is arranged on the surface of the main unit 2.
  • the temperature sensor may be arranged near the current application electrodes 4, 5, or near the voltage measurement electrodes 6, 7.
  • the communication unit 27 is an interface for wired or wireless communication. The communication unit 27 communicates with the input device 100.
  • the memory unit 28 stores information and data.
  • the memory unit 28 may have at least one of a memory such as RAM and a storage.
  • the storage may be a non-volatile storage device such as ROM or flash memory.
  • the memory unit 28 stores various information such as the subject's personal data and the measurement results of the biological information measuring device 1.
  • the personal data is used when calculating the subject's body composition.
  • the personal data includes at least the subject's height and weight, and may also include the subject's age, gender, and other information.
  • the subject's weight is measured when the subject stands on the surface of the main unit 2.
  • the subject operates the input device 100, and the subject's height, age, gender, and other information is input to the biological information measuring device 1 and stored in the memory unit 28.
  • the control unit 20 may obtain the subject's height, age, gender, and other information from the input device 100 and store it in the memory unit 28.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the functional configuration of the control unit 20.
  • the control unit 20 includes a status information acquisition unit 41, a body movement measurement unit 42, and a biological information measurement unit 43.
  • the biological information measurement unit 43 includes a weight measurement unit 51, a body composition measurement unit 52, a standing balance measurement unit 53, and a cardiovascular measurement unit 54.
  • the status information acquisition unit 41 acquires information (status information) relating to the status of the input device 100.
  • the body movement measurement unit 42 measures the body movement of the person being measured standing on the surface of the biological information measurement device 1 based on measurement values output from at least one of the first sensor unit 23, the second sensor unit 24, and the electrode unit 21.
  • the weight measurement unit 51 measures the weight of the person being measured standing on the surface of the biological information measurement device 1 based on measurement values output from the second sensor unit 24.
  • the body composition measurement unit 52 measures the body composition of the person standing on the surface of the bioinformation measurement device 1 based on the person's personal data, the bioimpedance output from the impedance measurement unit 22, and the person's weight, in accordance with a predetermined algorithm.
  • Body composition is an index that indicates the proportion or amount of components that make up the body. Examples of body composition include, but are not limited to, body fat percentage, visceral fat level, skeletal muscle percentage, basal metabolic rate, body age, BMI, muscle percentage, muscle mass, body fat mass, bone mass, and water content.
  • the person's personal data includes weight and bioimpedance measured in the past.
  • the body composition measurement unit 52 may identify the person by comparing weight and bioimpedance measured in the past with the weight and bioimpedance measured currently.
  • the body composition measurement unit 52 obtains the personal data of the identified person from the memory unit 28.
  • the standing balance measurement unit 53 measures the balance (standing balance) of the person being measured while standing on the surface of the biological information measurement device 1, based on the measurement value output from the second sensor unit 24.
  • the standing balance measurement unit 53 may measure the standing balance of the person being measured by calculating the position of the center of gravity of the person being measured while standing.
  • the standing balance measurement unit 53 may also measure the standing balance of the person being measured according to a predetermined algorithm.
  • the cardiovascular measurement unit 54 measures the cardiovascular condition of the person being measured standing on the surface of the biological information measurement device 1 based on the measurement values output from the second sensor unit 24 and the bioimpedance output from the impedance measurement unit 22 in accordance with a predetermined algorithm.
  • the cardiovascular measurement unit 54 measures a BCG (ballistocardiogram), which is the vibration of blood pumped from the heart, based on the measurement values output from the second sensor unit 24.
  • the cardiovascular measurement unit 54 measures a leg IPG (impedance pulse wave) and a foot IPG (impedance pulse wave) based on the bioimpedance output from the impedance measurement unit 22.
  • the leg IPG is an index that indicates changes in the amount of blood in the blood vessels of the legs.
  • the foot IPG is an index that indicates changes in the amount of blood in the blood vessels of the feet.
  • the cardiovascular measurement unit 54 creates an average waveform of the foot IPG (foot IPG waveform) based on the leg IPG.
  • the cardiovascular measurement unit 54 calculates the PTT (pulse transit time) from the BCG waveform and characteristic points of the foot IPG waveform.
  • FIG 14 is a diagram explaining the relationship between the BCG waveform, foot IPG waveform, and PTT.
  • PTT pulse wave transit time
  • the cardiovascular measurement unit 54 calculates PWV (pulse wave velocity) by dividing the measurement section distance by PTT. Since the PWV value increases with blood vessel stiffness, PWV is used as an index of blood vessel stiffness.
  • the cardiovascular measurement unit 54 converts PWV (pulse wave velocity) into an index (cardiovascular index) representing cardiac function and blood vessel status based on a predetermined algorithm, and calculates the cardiovascular index.
  • the cardiovascular measurement unit 54 begins measuring the cardiovascular condition of the person being measured when there is no body movement or when the body movement of the person being measured is minimal.
  • Figure 15 is a flowchart for explaining the operation of the biological information measuring device 1.
  • the control unit 20 reads out a program stored in the storage unit 28, thereby executing each process in the flowchart of Figure 15.
  • step S101 the person being measured presses switch 110 of input device 100, thereby turning on the power of bioinformation measuring device 1.
  • the person being measured may step on the surface of main body 2, thereby turning on the power of bioinformation measuring device 1.
  • step S102 the status information acquisition unit 41 acquires status information of the input device 100.
  • the status information of the input device 100 will now be described.
  • the status information of the input device 100 may include information indicating whether or not the input device 100 is installed on the main body unit 2.
  • the input device 100 may have a display unit such as an LCD panel or an EL display, and may output light of a predetermined amplitude or frequency.
  • the status information acquisition unit 41 communicates with the input device 100 via the communication unit 27 and causes the screen of the display unit of the input device 100 to emit light.
  • the status information acquisition unit 41 may determine whether or not the input device 100 is installed on the main body 2 based on the measurement value output from the first sensor unit 23.
  • the photoelectric sensor of the first sensor unit 23 may be located near the installation location of the input device 100. If the status information acquisition unit 41 detects light of a predetermined amplitude or frequency, it determines that the input device 100 is installed on the main body 2.
  • the status information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is installed on the main body 2. If the status information acquisition unit 41 does not detect light of a predetermined amplitude or frequency, it determines that the input device 100 is not installed on the main body 2. In this case, the status information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is not installed in the main body 2.
  • the input device 100 may have a vibrator consisting of a small motor or the like, and may generate vibrations in a predetermined pattern.
  • the state information acquisition unit 41 communicates with the input device 100 via the communication unit 27 and vibrates the input device 100.
  • the state information acquisition unit 41 may determine whether the input device 100 is installed on the main body unit 2 based on the measurement value output from the second sensor unit 24. If the state information acquisition unit 41 detects vibration of the input device 100, it determines that the input device 100 is installed on the main body unit 2. If the state information acquisition unit 41 does not detect vibration of the input device 100, it determines that the input device 100 is not installed on the main body unit 2.
  • the input device 100 may have an audio output device and may output sound (audible or inaudible sound) of a predetermined amplitude or greater.
  • the state information acquisition unit 41 communicates with the input device 100 via the communication unit 27 and causes the input device 100 to output sound of a predetermined amplitude or greater.
  • the state information acquisition unit 41 may determine whether the input device 100 is installed in the main body unit 2 based on the measurement value output from the third sensor unit 25. If the state information acquisition unit 41 detects sound of a predetermined amplitude or greater, it determines that the input device 100 is installed in the main body unit 2. If the state information acquisition unit 41 does not detect sound of a predetermined amplitude or greater, it determines that the input device 100 is not installed in the main body unit 2.
  • the input device 100 may have an angular velocity sensor such as a gyro sensor.
  • the state information acquisition unit 41 may communicate with the input device 100 via the communication unit 27 and acquire angle information (measured value of the angular velocity sensor) of the input device 100.
  • the state information acquisition unit 41 may determine whether the input device 100 is installed on the main body 2 based on the measured value of the angular velocity sensor of the input device 100.
  • the state information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is installed on the main body 2 if the measured value of the angular velocity sensor of the input device 100 falls within a predetermined range.
  • the state information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is not installed on the main body 2 if the measured value of the angular velocity sensor of the input device 100 does not fall within the predetermined range. For example, in the case of FIG. 3, the measured value of the angular velocity sensor of the input device 100 falls within the predetermined range.
  • the state information acquisition unit 41 may perform RFID communication with the input device 100 via the communication unit 27, and determine whether or not an RFID signal can be acquired from the input device 100. If the state information acquisition unit 41 acquires an RFID signal from the input device 100, it determines that the input device 100 is installed in the main body unit 2. If the state information acquisition unit 41 does not acquire an RFID signal from the input device 100, it determines that the input device 100 is not installed in the main body unit 2.
  • Capacitance-type detection sensors may be disposed in the recesses 8 and 9, the housing 11, and the support 12.
  • the state information acquisition unit 41 may determine whether the input device 100 is installed on the main body 2 based on the measurement value (capacitance) of the capacitance-type detection sensor. If the capacitance changes, the state information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is installed on the main body 2. If the capacitance does not change, the state information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is not installed on the main body 2.
  • the status information of the input device 100 may include information indicating whether or not the input device 100 is installed in the vicinity of the main body 2.
  • the process of determining whether or not the input device 100 is installed in the vicinity of the main body 2 will be described below. Examples of the vicinity of the main body 2 include, but are not limited to, a sink, a shelf, etc.
  • the input device 100 may have an acceleration sensor.
  • the state information acquisition unit 41 may communicate with the input device 100 via the communication unit 27 and acquire acceleration information (measured values of the acceleration sensor) of the input device 100.
  • the state information acquisition unit 41 may determine whether the input device 100 is installed in the vicinity of the main body unit 2 based on the measured values of the acceleration sensor of the input device 100. If the measured values of the acceleration sensor of the input device 100 are below a threshold value for a predetermined period of time, the state information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is installed in the vicinity of the main body unit 2. In this case, the state information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is installed in the vicinity of the main body unit 2.
  • the input device 100 is installed in the vicinity of the main body unit 2, the input device 100 is not moving and maintains a stable state, so the measured values of the acceleration sensor of the input device 100 are below the threshold value for a predetermined period of time. If the measurement value of the acceleration sensor of the input device 100 remains above the threshold for a predetermined period of time, the state information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is not installed near the main body 2. In this case, the state information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is not installed near the main body 2. If the person being measured is wearing the input device 100, the input device 100 is moving and is not maintaining a stable state, so the measurement value of the acceleration sensor of the input device 100 remains above the threshold for a predetermined period of time.
  • the input device 100 may have a proximity sensor.
  • the state information acquisition unit 41 may communicate with the input device 100 via the communication unit 27 and acquire a measurement value of the proximity sensor of the input device 100.
  • the state information acquisition unit 41 may determine whether the input device 100 is installed in the vicinity of the main body unit 2 based on the measurement value of the proximity sensor of the input device 100. If the measurement value of the proximity sensor of the input device 100 is less than a threshold, the state information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is installed in the vicinity of the main body unit 2. For example, if the input device 100 is installed on a shelf, the distance between the input device 100 and the shelf is short, so the measurement value of the proximity sensor of the input device 100 is less than the threshold.
  • the state information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is not installed in the vicinity of the main body unit 2. If the input device 100 is not installed near the main body 2, the distance between the input device 100 and the object is large, and the measurement value of the proximity sensor of the input device 100 will be above the threshold.
  • the status information of the input device 100 may include information indicating whether the person being measured is holding the input device 100. The process of determining whether the input device 100 is being held by the person being measured will now be described.
  • the status information acquisition unit 41 may communicate with the input device 100 via the communication unit 27 and acquire acceleration information (measured value of the acceleration sensor) of the input device 100.
  • the status information acquisition unit 41 may determine whether the input device 100 is being held by the person being measured based on the measured value of the acceleration sensor of the input device 100. If the measured value of the acceleration sensor of the input device 100 is equal to or greater than a threshold, the status information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is being held by the person being measured.
  • the status information of the input device 100 includes information indicating that the person being measured is holding the input device 100. If the person being measured is holding the input device 100, the input device 100 is moving, and the measured value of the acceleration sensor of the input device 100 is equal to or greater than a threshold. If the measurement value of the acceleration sensor of the input device 100 is less than the threshold value, the state information acquisition unit 41 determines that the input device 100 is not being held by the person being measured. In this case, the state information of the input device 100 includes information indicating that the person being measured is not holding the input device 100. When the person being measured is not holding the input device 100, the input device 100 is not moving, and therefore the measurement value of the acceleration sensor of the input device 100 is less than the threshold value.
  • the biological information measurement unit 43 selects a measurement sequence corresponding to the status information of the input device 100 and measures the biological information of the person being measured standing on the surface of the main body unit 2. Based on the status information of the input device 100, the biological information measurement unit 43 may select at least one measurement item from among multiple measurement items related to the biological body of the person being measured standing on the surface of the main body unit 2, and measure the biological information of the person being measured.
  • the multiple measurement items related to the biological body of the person being measured may include a measurement item for measuring weight, a measurement item for measuring body composition, a measurement item for measuring standing balance, and a measurement item for measuring cardiovascular status.
  • the biometric information measurement unit 43 selects a measurement sequence corresponding to information indicating that the input device 100 is installed on the main body 2, or information indicating that the input device 100 is not installed on the main body 2, and measures the biometric information of the person being measured standing on the surface of the main body 2. This allows the state of the input device 100, which is a factor in generating body movement, to be taken into account when measuring the biometric information of the person being measured. If the state information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is installed on the main body 2, the biometric information measurement unit 43 may select a measurement sequence for measuring body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status to measure the biometric information of the person being measured.
  • the biological information measurement unit 43 may measure the biological information of the subject by selecting measurement items that measure weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status from among multiple measurement items related to the subject's biological status. If the input device 100 is installed in the main unit 2, the subject's biological information is measured on the assumption that the subject intends to measure their weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status. Furthermore, if the status information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is installed in the main unit 2, the biological information measurement unit 43 may select all measurement items from among multiple measurement items related to the subject's biological status to measure the subject's biological information.
  • the biometric information measurement unit 43 may select at least one of a measurement sequence for measuring weight and a measurement sequence for measuring body composition to measure the biometric information of the subject. Measurement of the subject's weight and body composition is not affected by the subject's body movements. If the input device 100 is not installed on the main unit 2, body movements may occur when the subject grips or operates the input device 100. If a measurement sequence corresponding to information indicating that the input device 100 is not installed on the main unit 2 is selected, it is possible to prevent the need to redo the measurement due to body movements, thereby improving the measurement success rate.
  • the biometric information measurement unit 43 may select at least one of a measurement item for measuring weight and a measurement item for measuring body composition from among multiple measurement items related to the subject's body, to measure the biometric information of the subject. For example, if the state of the input device 100 is such that body movements may occur, the measurement success rate is improved by selecting measurement items that are less affected by body movements. When a measurement item that is less affected by body movement is selected, other measurement items are not selected, thereby shortening the measurement time.
  • the number of measurement items selected when the status information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is not installed on the main unit 2 is fewer than the number of measurement items selected when the status information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is installed on the main unit 2. At least one of the subject's weight and body composition is measured, and measurement of other measurement items is not performed, thereby shortening the time from start to completion of measurement of the subject's biological information.
  • the biometric information measurement unit 43 selects a measurement sequence corresponding to information indicating that the input device 100 is installed near the main body 2, or information indicating that the input device 100 is not installed near the main body 2, and measures the biometric information of the subject standing on the surface of the main body 2. This allows the biometric information of the subject to be measured taking into account the state of the input device 100, which is a factor in generating body movement. If the state information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is installed near the main body 2, the biometric information measurement unit 43 may select a measurement sequence for measuring body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status to measure the biometric information of the subject. By installing the input device 100 near the main body 2, body movement caused by the subject holding the input device 100 is suppressed.
  • the biological information measurement unit 43 may measure the biological information of the subject by selecting measurement items that measure weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status from among multiple measurement items related to the subject's biological status. If the input device 100 is installed near the main unit 2, the subject is deemed to have the intention to measure their weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status, and measurement of the subject's biological information is performed. Furthermore, if the status information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is installed near the main unit 2, the biological information measurement unit 43 may select all measurement items from among multiple measurement items related to the subject's biological status and measure the subject's biological information.
  • the biometric information measurement unit 43 may select at least one of a measurement sequence for measuring weight and a measurement sequence for measuring body composition to measure the biometric information of the subject. Measurement of the subject's weight and body composition is not affected by the subject's body movements. If the input device 100 is not installed near the main body 2, body movements may occur when the subject grips or operates the input device 100. If a measurement sequence corresponding to information indicating that the input device 100 is not installed near the main body 2 is selected, it is possible to prevent the need to repeat the measurement due to body movements, thereby improving the measurement success rate.
  • the biometric information measurement unit 43 may select at least one of a measurement item for measuring weight and a measurement item for measuring body composition from among multiple measurement items related to the subject's body to measure the biometric information of the subject. For example, if the state of the input device 100 is such that body movements may occur, the measurement success rate is improved by selecting measurement items that are less affected by body movements. When a measurement item that is less affected by body movement is selected, other measurement items are not selected, thereby shortening the measurement time.
  • the number of measurement items selected when the status information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is not installed near the main unit 2 is fewer than the number of measurement items selected when the status information of the input device 100 includes information indicating that the input device 100 is installed near the main unit 2. At least one of the subject's weight and body composition is measured, and measurement of other measurement items is not performed, thereby shortening the time from start to completion of measurement of the subject's biological information.
  • the biometric information measurement unit 43 selects a measurement sequence corresponding to information indicating that the subject is holding the input device 100 or information indicating that the subject is not holding the input device 100, and measures the biometric information of the subject standing on the surface of the main body unit 2. This makes it possible to measure the biometric information of the subject taking into account the state of the input device 100, which is a factor in generating body movement. If the state information of the input device 100 includes information indicating that the subject is not holding the input device 100, the biometric information measurement unit 43 may select a measurement sequence for measuring body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status, and measure the biometric information of the subject.
  • the biometric information measurement unit 43 may select measurement items that measure body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status from among multiple measurement items related to the subject's body, and measure the biometric information of the subject. If the subject is not holding the input device 100, it is assumed that the subject intends to measure their body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status, and measurement of the subject's biometric information is performed. Furthermore, if the status information of the input device 100 includes information indicating that the subject is not holding the input device 100, the biological information measurement unit 43 may select all of the multiple measurement items related to the subject's biological information and measure the subject's biological information.
  • the biometric information measurement unit 43 may select at least one of a measurement sequence for measuring weight and a measurement sequence for measuring body composition to measure the subject's biometric information. Measurement of the subject's weight and body composition is not affected by the subject's body movements. When the subject is holding the input device 100, the subject's operation of the input device 100 may cause body movements. If a measurement sequence corresponding to information indicating that the subject is holding the input device 100 is selected, it is possible to prevent the measurement from having to be repeated due to body movements, thereby improving the success rate of the measurement.
  • the biometric information measurement unit 43 may select at least one of a measurement item for measuring weight and a measurement item for measuring body composition from among multiple measurement items related to the subject's body, to measure the subject's biometric information. For example, if the state of the input device 100 is such that body movements may occur, the success rate of the measurement is improved by selecting measurement items that are less affected by body movements. When a measurement item that is less affected by body movement is selected, other measurement items are not selected, thereby shortening the measurement time.
  • the number of measurement items selected when the status information of the input device 100 includes information indicating that the person being measured is holding the input device 100 is fewer than the number of measurement items selected when the status information of the input device 100 includes information indicating that the person being measured is not holding the input device 100. At least one of the person's weight and body composition is measured, and measurement of other measurement items is not performed, thereby shortening the time from start to completion of measurement of the person's biological information.
  • the body movement measurement unit 42 may measure the body movement of the person being measured standing on the surface of the main unit 2 based on measurements output from at least one of the first sensor unit 23, the second sensor unit 24, and the electrode unit 21, and determine whether the person being measured is large. That is, the body movement measurement unit 42 may measure the body movement of the person being measured standing on the surface of the vital information measurement device 1 and determine whether the person being measured remains stationary.
  • a stationary state is a state in which the measurements output from the first sensor unit 23, the second sensor unit 24, or the electrode unit 21 do not fluctuate by more than a predetermined value.
  • the measurements output from the load cells 31-34 may be affected by vibrations of the input device 100. Therefore, the body movement measurement unit 42 may measure the body movement of the person being measured standing on the surface of the main unit 2 based on measurements output from the acceleration sensor 35, without using the measurements output from the load cells 31-34.
  • the measurement value output from the first sensor unit 23 fluctuates.
  • the measurement value output from the first sensor unit 23 is, for example, a voltage value or the amount of light received by a photodiode. If the measurement value output from the first sensor unit 23 fluctuates continuously for a predetermined time, the body movement measurement unit 42 determines that the subject's body movements are large. If the measurement value output from the first sensor unit 23 fluctuates continuously for a predetermined time, the body movement measurement unit 42 may determine that the subject's stationary state is not continuing.
  • the body movement measurement unit 42 outputs a measurement result including a result indicating that the subject's stationary state is not continuing (a result indicating that the subject's body movements are large). If the measurement value output from the first sensor unit 23 does not fluctuate continuously for a predetermined time, the body movement measurement unit 42 determines that the subject's body movements are small. If the measurement value output from the first sensor unit 23 does not fluctuate for a predetermined period of time, the body movement measurement unit 42 may determine that the person being measured is continuing to be stationary. The body movement measurement unit 42 outputs a measurement result that includes a result indicating that the person being measured is continuing to be stationary (a result indicating that the person being measured has little body movement).
  • the measurement value output from the second sensor unit 24 increases.
  • the predetermined movement may be, but is not limited to, the person being measured moving their head. If the measurement value output from the second sensor unit 24 remains above the threshold for a predetermined period of time, the body movement measurement unit 42 determines that the person being measured has large body movement. If the average value of the measurement values output from the second sensor unit 24 within a predetermined period of time is above the threshold, the body movement measurement unit 42 determines that the person being measured has large body movement. In these cases, the body movement measurement unit 42 may determine that the person being measured has not remained stationary.
  • the body movement measurement unit 42 outputs a measurement result including a result indicating that the person being measured has not remained stationary (a result indicating that the person being measured has large body movement). If the measurement value output from the second sensor unit 24 remains below the threshold for a predetermined period of time, the body movement measurement unit 42 determines that the person being measured has small body movement. If the average value of the measurement values output from the second sensor unit 24 within a predetermined time period is less than the threshold value, the body movement measurement unit 42 determines that the body movement of the person being measured is small. In these cases, the body movement measurement unit 42 may determine that the person being measured is continuing to remain motionless.
  • the body movement measurement unit 42 outputs measurement results including a result indicating that the person being measured is continuing to remain motionless (a result indicating that the person being measured has small body movement).
  • the threshold value used to measure the person being measured's body movement may be determined by experiment or simulation. For example, when the person being measured looks at the display unit 3, the threshold value may be determined based on the measurement values output from the second sensor unit 24.
  • the measurement value output from the electrode unit 21 fluctuates.
  • the measurement value output from the electrode unit 21 is, for example, a myoelectric potential. If the measurement value output from the electrode unit 21 continues to fluctuate for a predetermined time, the body movement measurement unit 42 determines that the person being measured is moving significantly. If the measurement value output from the electrode unit 21 continues to fluctuate for a predetermined time, the body movement measurement unit 42 may determine that the person being measured is not remaining still. The body movement measurement unit 42 outputs a measurement result including a result indicating that the person being measured is not remaining still (a result indicating that the person being measured is moving significantly).
  • the body movement measurement unit 42 determines that the person being measured is moving significantly. If the measurement value output from the electrode unit 21 does not fluctuate for a predetermined time, the body movement measurement unit 42 may determine that the person being measured is remaining still. The body movement measurement unit 42 outputs measurement results that include a result indicating that the subject is continuing to remain motionless (a result indicating that the subject's body movement is small).
  • the biometric information measurement unit 43 may select a measurement sequence corresponding to the status information of the input device 100 and the measurement results of the body movement measurement unit 42 to measure the biometric information of the person being measured. For example, even if the status of the input device 100 is such that body movement of the person being measured occurs, there may be no body movement of the person being measured. For example, even if the status of the input device 100 is such that body movement of the person being measured does not occur, there may be body movement of the person being measured. By the body movement measurement unit 42 measuring the body movement of the person being measured, the condition of the person being measured can be captured more accurately, and the biometric information of the person being measured can be measured more accurately.
  • the biometric information measurement unit 43 may select at least one measurement item from multiple measurement items related to the body of the person being measured placed on the surface of the main unit 2 based on the status information of the input device 100 and the measurement results of the body movement measurement unit 42, and measure the biometric information of the person being measured. For example, if the state of the input device 100 is such that body movement will not occur, but the person being measured is moving, selecting a measurement item that is less susceptible to the effects of body movement will improve the success rate of measurement. When a measurement item that is less susceptible to the effects of body movement is selected, other measurement items will not be selected, thereby shortening the measurement time.
  • the biological information measurement unit 43 may select a measurement sequence for measuring body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status, and measure the subject's biological information.
  • the biological information measurement unit 43 may select measurement items that measure body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status from among multiple measurement items related to the subject's body, and measure the subject's biological information.
  • the biological information measurement unit 43 may select all measurement items from among multiple measurement items related to the subject's body, and measure the subject's biological information.
  • the biological information measurement unit 43 may measure the subject's biological information by selecting at least one of a measurement sequence for measuring weight and a measurement sequence for measuring body composition.
  • the biological information measurement unit 43 may measure the subject's biological information by selecting at least one of a measurement item for measuring weight and a measurement item for measuring body composition from among multiple measurement items related to the subject's biology.
  • the biological information measurement unit 43 may select a measurement sequence for measuring body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status, and measure the biological information of the person being measured.
  • the biological information measurement unit 43 may select measurement items that measure body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status from among multiple measurement items related to the person being measured, and measure the biological information of the person being measured.
  • the biological information measurement unit 43 may select all measurement items from among multiple measurement items related to the person being measured, and measure the biological information of the person being measured.
  • the biological information measurement unit 43 may measure the subject's biological information by selecting at least one of a measurement sequence for measuring weight and a measurement sequence for measuring body composition.
  • the biological information measurement unit 43 may measure the subject's biological information by selecting at least one of a measurement item for measuring weight and a measurement item for measuring body composition from among multiple measurement items related to the subject's biological information.
  • the biological information measurement unit 43 may select a measurement sequence for measuring body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status, and measure the biological information of the person being measured.
  • the biological information measurement unit 43 may select measurement items that measure body weight, body composition, standing balance, and cardiovascular status from among multiple measurement items related to the person being measured, and measure the biological information of the person being measured.
  • the biological information measurement unit 43 may select all measurement items from among multiple measurement items related to the person being measured, and measure the biological information of the person being measured.
  • the biological information measurement unit 43 may measure the biological information of the subject by selecting at least one of a measurement sequence for measuring weight and a measurement sequence for measuring body composition.
  • the biological information measurement unit 43 may measure the biological information of the subject by selecting at least one of a measurement item for measuring weight and a measurement item for measuring body composition from among multiple measurement items related to the subject's biology.
  • a guide display encouraging the user to install the input device 100 may be displayed on the display unit of the input device 100.
  • the guide display may be a message encouraging the user to install the input device 100 on the main body 2.
  • the guide display may be a message encouraging the user to install the input device 100 in the vicinity of the main body 2.
  • the audio output device of the input device 100 may output a guide audio encouraging the user to install the input device 100.
  • the guide audio may be an audio encouraging the user to install the input device 100 on the main body 2.
  • the guide audio may be an audio encouraging the user to install the input device 100 in the vicinity of the main body 2.
  • the guide display processing and the guide audio processing may be performed before the user stands on the surface of the main body 2.
  • the guide display processing and the guide audio processing may be performed when the user is holding the input device 100.
  • the status information acquisition unit 41 may communicate with the input device 100 via the communication unit 27 and issue a predetermined instruction to the input device 100.
  • the input device 100 displays a guidance display on the display unit of the input device 100 based on the predetermined instruction.
  • the guidance display may be displayed by an application of the input device 100.
  • the guidance display may be a display that prompts the subject to place their finger on the screen of the display unit of the input device 100.
  • the guidance display may be a display using a spirit level application.
  • the guidance display may be a display that indicates the time remaining until the measurement of the biometric information is completed.
  • the subject By placing their finger on the screen of the display unit of the input device 100, the subject cannot operate the input device 100 while the measurement of the biometric information is being performed.
  • the subject By displaying the guidance display on the display unit of the input device 100, the subject will be forced to stare at the display unit of the input device 100. This prevents the subject from looking at their feet by moving their head, etc., and reduces the subject's body movements. This improves the accuracy of measuring the subject's biological information.
  • a voice or alarm sound is output from the information processing terminal, which is an example of input device 100, and the person being measured transitions to a state where they are holding the information processing terminal.
  • a message indicating that the measurement of biometric information has been interrupted is displayed on display unit 3
  • biometric information for measurement items for which measurement has been completed is stored in memory unit 28.
  • Biometric information for measurement items for which measurement has been completed may be displayed on display unit 3.
  • Measurement items for which measurement has not been completed may be displayed on the display unit 3.
  • Measurement items for which measurement has been completed may be displayed on the display unit of the information processing terminal.
  • Measurement items for which measurement has not been completed may be displayed on the display unit of the information processing terminal. For example, a message including whether remeasurement is necessary, recording of measurement data, remaining time until measurement is completed, etc. may be displayed on display unit 3 or on the display unit of the information processing terminal. Furthermore, if the subject's gripping of the information processing device causes body movement, resulting in a prolonged measurement of the biometric information, a message indicating that the measurement time has been prolonged may be displayed on the display unit 3. By allowing the subject to recognize the cause of the prolonged measurement time, the subject's body movement during the next measurement of the biometric information is suppressed.
  • the measurement sequence is changed or selected according to the state information of the input device 100, and a body movement suppression notification is issued to the subject, or the measurement items are switched to those that are less affected by body movement at an early stage. This makes it easier to complete the measurement, leading to an improved measurement success rate. Therefore, it is possible to achieve a measurement that is desirable for the subject.
  • the biological information measurement unit 43 When audio is output from the information processing terminal and the person being measured holds the information processing terminal, the biological information measurement unit 43 excludes each piece of data recorded while the biological information is being measured. In this case, the biological information measurement unit 43 performs an extension process for the biological information measurement.
  • the fact that the biological information measurement has been extended when the person being measured holds the information processing terminal may be displayed on the display unit 3.
  • the person being measured recognizing that the biological information measurement has been extended, the person's body movements during the next biological information measurement are suppressed.
  • audio may be prevented from being output from the information processing terminal while the biological information is being measured.
  • the biological information measuring device 1 may be equipped with an audio output device. If the input device 100 remains installed in the main body 2 even after a predetermined time has elapsed since the completion of biological information measurement, the audio output device of the biological information measuring device 1 may output an alarm sound. This can prevent the input device 100 from being left installed in the main body 2.
  • the display unit 3 may not display any information while the measurement process is being performed by the biological information measurement unit 43.
  • the subject's action of looking at the information displayed on the display unit 3 affects the measurement of their cardiovascular condition.
  • the display unit 3 By having the display unit 3 not display any information while the measurement process is being performed by the biological information measurement unit 43, the subject's body movements can be suppressed, improving the accuracy of measuring their cardiovascular condition.
  • Computer-readable recording medium A program that causes an information processing device or other machine or device (hereinafter referred to as a computer, etc.) to realize any of the above functions can be recorded on a computer-readable recording medium. Then, the computer, etc. can provide the function by reading and executing the program from the recording medium.
  • a computer-readable recording medium refers to a recording medium that stores information such as data and programs through electrical, magnetic, optical, mechanical, or chemical action and can be read by a computer.
  • Examples of such recording media that can be removed from a computer include flexible disks, magneto-optical disks, CD-ROMs, CD-R/Ws, DVDs, Blu-ray discs, and flash memory. Additionally, examples of recording media that are fixed to a computer include hard disks and ROMs.
  • Biological information measuring device 2 Main body 3: Display 4, 5: Current application electrodes 6, 7: Voltage measurement electrodes 20: Control unit 21: Electrode unit 22: Impedance measurement unit 23: First sensor unit 24: Second sensor unit 25: Third sensor unit 26: Temperature measurement unit 27: Communication unit 28: Memory unit 31, 32, 33, 34: Load cell 35: Acceleration sensor 41: Status information acquisition unit 42: Body movement measurement unit 43: Biological information measurement unit 51: Weight measurement unit 52: Body composition measurement unit 53: Standing balance measurement unit 54: Cardiovascular measurement unit 100: Input device

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

被測定者にとって望ましい測定を実現する。生体情報測定装置は、被測定者が乗ることが可能な載置面を有する本体部と、被測定者により操作される入力装置の状態情報を取得する状態情報取得部と、状態情報に対応する測定シーケンスを選択して、載置面に乗った被測定者の生体情報を測定する生体情報測定部と、を備える。

Description

生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラム
 本発明は、生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラムに関する。
 特許文献1及び特許文献2には、体重体組成計型デバイスで生体信号(IPG、BCG等)を取得し、血管弾性率のような生体指標を出力する装置が開示されている。
特開2016-101504号公報 特表2014-507213号公報
 一般的な体組成計においては、ロードセルと人体に接触する電極部が存在し、それらによって重量測定や生体インピーダンス測定を行うことで、体重や各種体組成関連の結果が表示される。これらの測定時間は数秒間であり、被測定者が、測定中に足元に表示される測定進行状態の確認などで頭を動かすような体動程度では測定結果への影響は少ない。一方、ロードセルからBCG(心弾動図)計測、電極からIPG(インピーダンス脈波)計測を行い心血管の状態情報をユーザに提示するような機能が体組成計に追加された場合は、測定中に頭部や腕を動かすことによる体動が測定結果に大きく影響するため、測定時間が長引いたり、結果として測定エラーとなって再測定を要したりすることになってしまう。例えば、被測定者が測定に利用する入力装置を把持していたり、操作していたりすると、測定中に被測定者が頭部や腕を動かすことによる体動が発生し、測定精度が低下する。
 本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、被測定者にとって望ましい測定を実現することを目的とする。
 本発明の一観点によれば、被測定者が乗ることが可能な載置面を有する本体部と、前記被測定者により操作される入力装置の状態情報を取得する状態情報取得部と、前記状態情報に対応する測定シーケンスを選択して、前記載置面に乗った前記被測定者の生体情報を測定する生体情報測定部と、を備える生体情報測定装置が提供される。被測定者が入力装置を操作したり、把持したりしている場合、測定中に被測定者が頭部や腕を動かすことによる体動が発生する。入力装置の状態は、被測定者の体動に影響を及ぼす一因であり、入力装置の状態に応じて被測定者の生体情報を測定することで、生体情報の測定精度を向上することが可能である。上記生体情報測定装置によれば、被測定者により操作される入力装置の状態情報に対応する測定シーケンスが選択されて、被測定者の生体情報の測定が行われる。これにより、体動発生要因となる入力装置の状態を考慮して被測定者の生体情報を測定することができるため、生体情報の測定精度が向上する。また、測定途中で入力装置の状態変化が生じた場合であっても、入力装置の状態情報に応じて測定シーケンスが変更選択され、被測定者に対して体動抑制報知が行われたり、早い段階で体動の影響を受けにくい測定項目に切り替わったりする。このため、生体情報の測定が完遂され易くなり、測定成功率の向上に繋がる。このように、被測定者にとって望ましい測定を実現することが可能となる。
 前記状態情報は、前記入力装置が前記本体部に設置されているか否かを示す情報を含み、前記生体情報測定部は、前記入力装置が前記本体部に設置されていることを示す情報、又は、前記入力装置が前記本体部に設置されていないことを示す情報、に対応する前記測定シーケンスを選択して、前記被測定者の前記生体情報を測定する。入力装置が生体情報測定装置の本体部に設置されていることを示す情報、又は、入力装置が生体情報測定装置の本体部に設置されていないことを示す情報、に対応する測定シーケンスが選択されて、被測定者の生体情報の測定が行われる。入力装置を生体情報測定装置の本体部に設置することで、被測定者が入力装置を把持することによる体動が抑制される。入力装置が生体情報測定装置の本体部に設置されていることを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動が抑制された状態で被測定者の生体情報の測定が行われるため、測定精度が向上する。入力装置が生体情報測定装置の本体部に設置されていない場合、被測定者が入力装置を把持したり、被測定者が入力装置を操作したりすることで、体動が発生する可能性がある。入力装置が生体情報測定装置の本体部に設置されていないことを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動による測定のやり直しを防ぐことができるため、測定成功率が向上する。
 前記状態情報は、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されているか否かを示す情報を含み、前記生体情報測定部は、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されていることを示す情報、又は、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されていないことを示す情報、に対応する前記測定シーケンスを選択して、前記被測定者の前記生体情報を測定する。入力装置が生体情報測定装置の本体部の周辺に設置されていることを示す情報、又は、入力装置が生体情報測定装置の本体部の周辺に設置されていないことを示す情報、に対応する測定シーケンスが選択されて、被測定者の生体情報の測定が行われる。入力装置を生体情報測定装置の本体部の周辺に設置することで、被測定者が入力装置を把持することによる体動が抑制される。入力装置が生体情報測定装置の本体部の周辺に設置されていることを示す情報に対応する測定シーケンスを選択された場合、体動が抑制された状態で被測定者の生体情報の測定が行われるため、測定精度が向上する。入力装置が生体情報測定装置の本体部の周辺に設置されていない場合、被測定者が入力装置を把持したり、被測定者が入力装置を操作したりすることで、体動が発生する可能性がある。入力装置が生体情報測定装置の本体部の周辺に設置されていないことを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動による測定のやり直しを防ぐことができるため、測定成功率が向上する。
 前記状態情報は、前記被測定者が前記入力装置を把持しているか否かを示す情報を含み、前記生体情報測定部は、前記被測定者が前記入力装置を把持していることを示す情報、又は、前記被測定者が前記入力装置を把持していないことを示す情報、に対応する前記測定シーケンスを選択して、前記被測定者の前記生体情報を測定する。被測定者が入力装置を把持していることを示す情報、又は、被測定者が入力装置を把持していないことを示す情報、に対応する測定シーケンスが選択されて、被測定者の生体情報の測定が行われる。被測定者が入力装置を把持している場合、被測定者が入力装置を操作することで、体動が発生する可能性がある。被測定者が入力装置を把持していることを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動による測定のやり直しを防ぐことができるため、測定成功率が向上する。被測定者が入力装置を把持していない場合、被測定者が入力装置を操作することによる体動が抑制される。被測定者が入力装置を把持していないことを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動が抑制された状態で被測定者の生体情報の測定が行われるため、測定精度が向上する。
 前記生体情報測定部は、前記状態情報に基づいて、前記載置面に乗った前記被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの少なくとも一つの測定項目を選択して、前記被測定者の前記生体情報を測定する。例えば、入力装置の状態が体動の発生に繋がるような状態である場合、体動の影響を受けにくい測定項目が選択されることで、測定成功率が向上する。体動の影響を受けにくい測定項目が選択された場合、他の測定項目は選択されないため、測定時間が短縮される。
 前記状態情報は、前記入力装置が前記本体部に設置されているか否かを示す情報を含み、前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部に設置されていないことを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数は、前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部に設置されていることを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数よりも少ない。前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部に設置されていないことを示す情報を含む場合、選択される測定項目の数が少ないため、被測定者の生体情報の測定が開始されてから完了するまでの時間が短くなる。
 前記状態情報は、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されているか否かを示す情報を含み、前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されていないことを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数は、前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されていることを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数よりも少ない。前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されていないことを示す情報を含む場合、選択される測定項目の数が少ないため、被測定者の生体情報の測定が開始されてから完了するまでの時間が短くなる。
 前記状態情報は、前記被測定者が前記入力装置を把持しているか否かを示す情報を含み、前記状態情報が、前記被測定者が前記入力装置を把持していることを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数は、前記被測定者が前記入力装置を把持していないことを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数よりも少ない。前記状態情報が、前記被測定者が前記入力装置を把持していることを示す情報を含む場合、選択される測定項目の数が少ないため、被測定者の生体情報の測定が開始されてから完了するまでの時間が短くなる。
 上記生体情報測定装置は、前記載置面に載った前記被測定者の体動を測定する体動測定部を備え、前記生体情報測定部は、前記状態情報及び前記体動測定部の測定結果に対応する前記測定シーケンスを選択して、前記載置面に乗った前記被測定者の前記生体情報を測定する。例えば、入力装置の状態が被測定者の体動の発生に繋がるような状態であっても、被測定者の体動が発生していない場合がある。例えば、入力装置の状態が被測定者の体動の発生に繋がらないような状態であっても、被測定者の体動が発生している場合がある。体動測定部が被測定者の体動を測定することで、より正確に被測定者の状態を捉えることができ、被測定者の生体情報をより正確に測定することができる。入力装置の状態及び被測定者の体動を考慮して被測定者の生体情報を測定することができるため、生体情報の測定精度が向上する。また、測定途中で入力装置の状態変化が生じた場合であっても、生体情報の測定が完遂され易くなり、測定成功率の向上に繋がる。
 上記生体情報測定装置は、前記載置面に載った前記被測定者の体動を測定する体動測定部を備え、前記生体情報測定部は、前記状態情報及び前記体動測定部の測定結果に基づいて、前記被測定者の前記生体に関する前記複数の測定項目のうちの少なくとも一つの測定項目を選択して、前記載置面に乗った前記被測定者の前記生体情報を測定する。例えば、入力装置の状態が体動の発生に繋がらない状態であるが、被測定者の体動が発生している場合、体動の影響を受けにくい測定項目が選択されることで、測定成功率が向上する。体動の影響を受けにくい測定項目が選択された場合、他の測定項目は選択されないため、測定時間が短縮される。
 なお、本発明は、コンピュータが上記処理の少なくとも一部を実行する生体情報測定方法、上記処理の少なくとも一部を含む生体情報測定方法、上記処理の少なくとも一部をコンピュータに実行させるためのプログラム、または、そのようなプログラムを非一時的に記録したコンピュータ読取可能な記録媒体として捉えることもできる。上記構成および処理の各々は技術的な矛盾が生じない限り互いに組み合わせて本発明を構成することができる。
 本発明によれば、被測定者にとって望ましい測定を実現することができる。
図1は、実施形態に係る生体情報測定装置の概略構成図である。 図2は、入力装置の構成図である。 図3は、生体情報測定装置の概略構成図である。 図4は、生体情報測定装置の概略構成図である。 図5は、生体情報測定装置の側面図である。 図6は、生体情報測定装置の概略構成図である。 図7は、生体情報測定装置の側面図である。 図8は、生体情報測定装置の概略構成図である。 図9は、生体情報測定装置の側面図である。 図10は、実施形態に係る生体情報測定装置の構成を示すブロック図である。 図11は、複数のロードセルの配置を示す図である。 図12は、複数のロードセル及び加速度センサの配置を示す図である。 図13は、制御部の機能構成を示すブロック図である。 図14は、BCG波形と、足IPG波形と、PTTと、の関係を説明する図である。 図15は、生体情報測定装置の動作を説明するためのフローチャートである。
 以下、実施形態について図を参照しながら説明する。以下に示す実施形態は、本願の一態様であり、本願の権利範囲を限定するものではない。
 図1は、実施形態に係る生体情報測定装置1の概略構成図である。図1に示す生体情報測定装置1は、ユーザ等の被測定者が乗ることが可能な表面(載置面)を有する本体部(筐体)2と、表示部3と、電流印加用電極4、5と、電圧測定用電極6、7とを備える。
 ユーザ等の被測定者が本体部2の表面に乗った場合、左足の裏面の先端側(爪先側)が電流印加用電極4に接触し、左足の裏面の後端側(踵側)が電圧測定用電極6に接触するように、本体部2の表面に電流印加用電極4と電圧測定用電極6とが配置されている。被測定者が本体部2の表面に乗った場合、右足の裏面の先端側(爪先側)が電流印加用電極5に接触し、右足の裏面の後端側(踵側)が電圧測定用電極7に接触するように、本体部2の表面に電流印加用電極5と電圧測定用電極7とが配置されている。被測定者の左足の裏面の先端側及び後端側のそれぞれが電流印加用電極4及び電圧測定用電極6に接触し、被測定者の右足の裏面の先端側及び後端側のそれぞれが電流印加用電極5及び電圧測定用電極7に接触するように、被測定者は生体情報測定装置1の表面に乗る。電流印加用電極4と電圧測定用電極6との配置を逆にしてもよいし、電流印加用電極5と電圧測定用電極7との配置を逆にしてもよい。
 本体部2の表面に形成された凹部8の底面に表示部3が設けられている。本体部2の表面の中央部に凹部8が形成されている。凹部8は、本体部2の表面から凹んだ収容部(ホルダ)である。表示部3には、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)等の液晶表示パネルやEL(Electroluminescence)ディスプレイが採用される。表示部3は、測定結果や各種の情報、データを表示する。被測定者により操作される入力装置を本体部2の凹部8内に収容することで、本体部2に入力装置を設置することが可能である。入力装置は、被測定者からの操作を受け付け、生体情報測定装置1に対して情報やデータを入力するための操作部である。入力装置は、生体情報測定装置1に付属する専用デバイスであってもよいし、被測定者が所有する情報処理端末であってもよい。情報処理端末は、例えば、携帯端末、スマートフォン、タブレット端末等である。
 図2は、入力装置100の構成図である。図2に示す入力装置100は、生体情報測定装置1に付属する専用デバイスである。図2に示す入力装置100は、スイッチ110~113を有する。スイッチ110は、生体情報測定装置1の電源をON又はOFFするための指示の入力と、測定開始及び終了の指示とを受け付けるスイッチである。スイッチ111は、生体情報測定装置1に記憶された各種のデータを表示部3に表示する指示を受け付けるスイッチである。スイッチ112、113は、表示部3に表示された各種のデータの選択等を受け付けるスイッチである。また、スイッチ111~113は、データ入力を受け付けるために用いられる。図2に示す入力装置100は、情報やデータを表示する表示部を有してもよい。
 図3は、生体情報測定装置1の概略構成図である。図3では、本体部2の凹部8内に入力装置100を収容することで、本体部2に入力装置100が設置されている。図3では、本体部2に対して入力装置100が平行に設置されており、本体部2上に入力装置100が平置きされている。本体部2の凹部8内に入力装置100を収容することで、表示部3が入力装置100によって覆われている。本体部2に入力装置100が設置された場合、生体情報測定装置1は、被測定者に対して音声により情報を伝える音声モードに移行してもよい。本体部2に入力装置100が設置された場合、体重測定における校正が行われ、入力装置100の重量は、被測定者の体重の測定から除外される。図3に示す生体情報測定装置1は、本体部2に入力装置100を設置すると、表示部3が隠れる構造である。本体部2の表面に乗った被測定者は、表示部3を視認することができない。したがって、被測定者の生体情報の測定が行われている間、被測定者が、頭部を動かすなどして表示部3を見る動作が抑制され、被測定者の体動を抑制することができる。これにより、被測定者の生体情報の測定精度が向上する。図3では、本体部2の凹部8内に入力装置100を収容する構成例を示したが、この構成例に限定されない。本体部2の上面に縁形状(枠形状)を設け、枠形状の内側に入力装置100を設置してもよい。すなわち、入力装置100の収容部として、入力装置100の周囲をガイドする凸リブ形状を本体部2の上面に設けてもよい。
 図4は、生体情報測定装置1の概略構成図である。図4に示す生体情報測定装置1が採用されてもよい。図4に示す生体情報測定装置1は、本体部2と、表示部3と、電流印加用電極4、5と、電圧測定用電極6、7とを備える。本体部2の表面に表示部3が設けられている。表示部3は、電流印加用電極4、5の間に配置されている。本体部2の表面の中央部に凹部9が形成されている。凹部9は、本体部2の表面から凹んだ収容部(ホルダ)である。図4では、本体部2の凹部9内に入力装置100の一部を収容することで、本体部2に入力装置100が設置されている。本体部2に入力装置100が設置された場合、生体情報測定装置1は、被測定者に対して音声により情報を伝える音声モードに移行してもよい。本体部2に入力装置100が設置された場合、体重測定における校正が行われ、入力装置100の重量は、被測定者の体重の測定から除外される。図4では、本体部2に対して入力装置100が垂直に設置されており、本体部2上に入力装置100が縦置きされている。図5は、図4の矢印A1の方向から見た場合の生体情報測定装置1の側面図である。本体部2の背面に複数の脚部10が設けられている。
 図6は、生体情報測定装置1の概略構成図である。図6に示す生体情報測定装置1が採用されてもよい。図6に示す生体情報測定装置1は、本体部2と、表示部3と、電流印加用電極4、5と、電圧測定用電極6、7とを備える。本体部2の表面に表示部3が設けられている。表示部3は、電流印加用電極4、5の間に配置されている。図6に示す生体情報測定装置1は、本体部2に着脱可能な収容部(ホルダ)11を備える。収容部11は、本体部2の任意の位置に取り付けることが可能である。図6では、収容部11内に入力装置100の一部を収容することで、本体部2に入力装置100が設置されている。本体部2に入力装置100が設置された場合、生体情報測定装置1は、被測定者に対して音声により情報を伝える音声モードに移行してもよい。本体部2に入力装置100が設置された場合、体重測定における校正が行われ、入力装置100の重量は、被測定者の体重の測定から除外される。図7は、図6の矢印A2の方向から見た場合の生体情報測定装置1の側面図である。本体部2の背面に複数の脚部10が設けられている。
 図8は、生体情報測定装置1の概略構成図である。図8に示す生体情報測定装置1が採用されてもよい。図8に示す生体情報測定装置1は、本体部2と、表示部3と、電流印加用電極4、5と、電圧測定用電極6、7とを備える。図8に示す生体情報測定装置1は、本体部2に着脱可能な支持部(スタンド)12を備える。支持部12は、本体部2の任意の位置に取り付けることが可能である。図8では、支持部12によって入力装置100を支持することで、本体部2に入力装置100が設置されている。本体部2に入力装置100が設置された場合、生体情報測定装置1は、被測定者に対して音声により情報を伝える音声モードに移行してもよい。本体部2に入力装置100が設置された場合、体重測定における校正が行われ、入力装置100の重量は、被測定者の体重の測定から除外される。図9は、図8の矢印A3の方向から見た場合の生体情報測定装置1の側面図である。本体部2の背面に複数の脚部10が設けられている。
 図4、6及び8に示す生体情報測定装置1において、本体部2に入力装置100を設置すると、表示部3が消灯し、表示部3には情報やデータが表示されない。被測定者の生体情報の測定が完了すると、表示部3に情報やデータが表示される。したがって、被測定者の生体情報の測定が行われている間、表示部3は、情報やデータの表示を行わない。これにより、被測定者が、頭部を動かすなどして表示部3を見る動作が抑制され、被測定者の体動を抑制することができる。本体部2の表面に乗った被測定者は、本体部2に設置された入力装置100の表面及び背面を視認することができない。したがって、被測定者の生体情報の測定が行われている間、被測定者が、頭部を動かすなどして入力装置100を見る動作が抑制され、被測定者の体動を抑制することができる。これにより、被測定者の生体情報の測定精度が向上する。
 図10は、実施形態に係る生体情報測定装置1の構成を示すブロック図である。生体情報測定装置1は、表示部3と、制御部20と、電極部21と、インピーダンス測定部22と、第1センサ部23と、第2センサ部24と、第3センサ部25と、温度測定部26と、通信部27と、記憶部28と、を備える。
 制御部20は、生体情報測定装置1の動作全体を制御する制御機器(コントローラ)である。制御部20は、専用の機器により構成してもよいし、汎用のコンピュータにより構成してもよい。制御部20は、CPU(Central Processing Unit)、メモリ、ストレージ等のハードウェア資源を備えている。メモリは、RAM(Random Access Memory)であってもよい。ストレージは、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等の不揮発性記憶装置であってもよい。制御部20の各処理部(機能部)としての機能は、ストレージに格納されたプログラムをメモリに展開しプロセッサによって実行することにより実現される。なお、制御部20の構成はこれらに限られない。例えば、制御部20の機能の全部又は一部をASICやFPGAなどの回路で構成してもよいし、あるいは、制御部20の機能の全部又は一部をクラウドサーバや他の装置で実行してもよい。
 電極部21は、被測定者の生体インピーダンスを測定するために被測定者の身体に定電流を印加するための電流印加用電極4、5と、電流印加時における電圧を測定するための電圧測定用電極6、7と、を含む。電極部21は、電流印加用電極4、5及び電圧測定用電極6、7とは異なる他の電極を含んでもよい。
 インピーダンス測定部22は、電流印加用電極4、5から被測定者の身体に印加された電流及び電圧測定用電極6、7によって測定された電圧の各値に基づいて、被測定者の生体インピーダンスを測定する。インピーダンス測定部22は、被測定者の生体インピーダンスを制御部20に出力する。インピーダンス測定部22は、被測定者の生体インピーダンスをインピーダンス脈波として出力してもよい。
 第1センサ部23は、光電センサを有する。光電センサは、光を発生する発光部であるLED(Light Emitting Diode)と、光を受光する受光部であるフォトダイオードと、を有する。第1センサ部23は、光電センサによって測定された測定値を制御部20に出力する。第2センサ部24は、複数のロードセル(歪ゲージ)を有する。第2センサ部24は、複数のロードセルによって測定された測定値を制御部20に出力する。本体部2の内部にスポンジ等の緩衝材が設けられてもよい。これにより、入力装置100が振動した場合において、複数のロードセルによって測定された測定値に影響が及ぶことが回避される。
 図11は、複数のロードセルの配置を示す図である。図11に示すように、本体部2の背面(裏面)側にロードセル31~34が配置されている。ロードセル31~34は、本体部2の背面側の4つの角部にそれぞれ配置されている。第2センサ部24は、加速度センサを有してもよい。第2センサ部24は、加速度センサによって測定された測定値を制御部20に出力してもよい。
 図12は、複数のロードセル及び加速度センサの配置を示す図である。図12に示すように、本体部2の背面側にロードセル31~34及び加速度センサ35が配置されている。ロードセル31~34は、本体部2の背面側の4つの角部にそれぞれ配置されている。加速度センサ35は、本体部2の背面側の中央部に配置されている。
 第3センサ部25は、集音マイクを有する。第3センサ部25は、集音マイクによって測定された測定値を制御部20に出力する。温度測定部26は、本体部2の表面に乗った被測定者の足の裏の温度を測定する。温度測定部26は、温度センサを有する。温度センサは、本体部2の表面に配置される。温度センサは、電流印加用電極4、5の近辺に配置されてもよいし、電圧測定用電極6、7の近辺に配置されてもよい。通信部27は、有線又は無線によって通信を行うためのインターフェースである。通信部27は、入力装置100との間で通信を行う。
 記憶部28は、情報及びデータを記憶する。記憶部28は、RAM等のメモリ及びストレージの少なくとも一方を有してもよい。ストレージは、ROM、フラッシュメモリ等の不揮発性記憶装置であってもよい。記憶部28は、被測定者の個人データ、生体情報測定装置1の測定結果等の各情報が記憶される。個人データは、被測定者の体組成を算出する際に用いられる。個人データは、少なくとも被測定者の身長及び体重を含み、更に、被測定者の年齢及び性別や、他の情報を含んでもよい。被測定者が本体部2の表面に乗ることにより、被測定者の体重が測定される。被測定者が入力装置100を操作することにより、被測定者の身長、年齢、性別及び他の情報が生体情報測定装置1に入力され、記憶部28に記憶される。また、入力装置100に被測定者の身長、年齢、性別及び他の情報が登録されている場合、制御部20は、入力装置100から被測定者の身長、年齢、性別及び他の情報を取得し、記憶部28に記憶してもよい。
 図13は、制御部20の機能構成を示すブロック図である。制御部20は、状態情報取得部41と、体動測定部42と、生体情報測定部43と、を備える。生体情報測定部43は、体重測定部51と、体組成測定部52と、立位バランス測定部53と、心血管測定部54と、を有する。
 状態情報取得部41は、入力装置100の状態に関する情報(状態情報)を取得する。体動測定部42は、第1センサ部23、第2センサ部24及び電極部21の少なくとも一つから出力された測定値に基づいて、生体情報測定装置1の表面に乗った被測定者の体動を測定する。体重測定部51は、第2センサ部24から出力された測定値に基づいて、生体情報測定装置1の表面に乗った被測定者の体重を測定する。
 体組成測定部52は、所定のアルゴリズムに従い、被測定者の個人データ、インピーダンス測定部22から出力された生体インピーダンス及び被測定者の体重に基づいて、生体情報測定装置1の表面に乗った被測定者の体組成を測定する。体組成は、身体を組成する成分の割合又は量を示す指標である。体組成は、例えば、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、基礎代謝、体年齢、BMI、筋肉率、筋肉量、体脂肪量、骨量、水分量等であるが、これらに限定されない。被測定者の個人データは、過去に測定された体重及び生体インピーダンスを含む。体組成測定部52は、過去に測定された体重及び生体インピーダンスと、今回測定された体重及び生体インピーダンスとを比較することにより、被測定者を特定してもよい。体組成測定部52は、特定した被測定者の個人データを、記憶部28から取得する。
 立位バランス測定部53は、第2センサ部24から出力された測定値に基づいて、生体情報測定装置1の表面に乗った被測定者の立位時のバランス(立位バランス)を測定する。立位バランス測定部53は、被測定者の立位時の重心位置を算出することにより、被測定者の立位バランスを測定してもよい。立位バランス測定部53は、所定のアルゴリズムに従い、被測定者の立位バランスを測定してもよい。
 心血管測定部54は、所定のアルゴリズムに従い、第2センサ部24から出力された測定値及びインピーダンス測定部22から出力された生体インピーダンスに基づいて、生体情報測定装置1の表面に乗った被測定者の心血管の状態を測定する。心血管測定部54は、第2センサ部24から出力された測定値に基づいて、心臓から血液が拍出された振動であるBCG(心弾動図)を計測する。心血管測定部54は、インピーダンス測定部22から出力された生体インピーダンスに基づいて、脚部IPG(インピーダンス脈波)及び足IPG(インピーダンス脈波)を計測する。脚部IPGは、脚部の血管内の血液量の変化を示す指標である。足IPGは、足の血管内の血液量の変化を示す指標である。心血管測定部54は、脚部IPGを基準に、足IPGの平均波形(足IPG波形)を作成する。心血管測定部54は、BCG波形と、足IPG波形の特徴点とから、PTT(脈波伝播時間)を算出する。
 図14は、BCG波形と、足IPG波形と、PTTと、の関係を説明する図である。図14に示すように、BCG波形の基準点と足IPG波形の特徴点との差分(時間)を取ることにより、PTT(脈波伝播時間)を算出することが可能である。心血管測定部54は、計測区間距離をPTTで割ることにより、PWV(脈波伝播速度)を算出する。血管が硬いほどPWVの値が大きくなるため、PWVは、血管の硬さを表す指標として用いられる。心血管測定部54は、所定のアルゴリズムに基づいて、PWV(脈波伝播速度)を心臓機能や血管の状態を表す指標(心血管指標)に変換し、心血管指標を算出する。被測定者の心血管の状態の測定には、20~30秒間程度、被測定者の体動が無い状態又は被測定者の体動が小さい状態が維持される必要がある。したがって、心血管測定部54は、被測定者の体動が無い状態又は被測定者の体動が小さい状態である場合、被測定者の心血管の状態の測定を開始する。
 図15を参照しながら、生体情報測定装置1の動作について説明する。図15は、生体情報測定装置1の動作を説明するためのフローチャートである。例えば、制御部20が、記憶部28に格納されたプログラムを読み出すことにより、図15のフローチャートにおける各処理が実行される。
 ステップS101において、被測定者が入力装置100のスイッチ110を押下することにより、生体情報測定装置1の電源をONにする。また、ステップS101において、被測定者が本体部2の表面に乗ることにより、生体情報測定装置1の電源がONになるようにしてもよい。
 ステップS102において、状態情報取得部41は、入力装置100の状態情報を取得する。入力装置100の状態情報について説明する。入力装置100の状態情報は、入力装置100が本体部2に設置されているか否かを示す情報を含んでもよい。
 入力装置100が本体部2に設置されているか否かの判定処理について説明する。入力装置100は、液晶表示パネルやELディスプレイ等の表示部を有してもよく、所定の振幅又は周波数の光を出力してもよい。状態情報取得部41は、通信部27を介して、入力装置100との間で通信を行い、入力装置100の表示部における画面を発光させる。状態情報取得部41は、第1センサ部23から出力された測定値に基づいて、入力装置100が本体部2に設置されているか否かを判定してもよい。第1センサ部23の光電センサは、入力装置100の設置箇所の近辺に配置されてもよい。状態情報取得部41は、所定の振幅又は周波数の光を検出した場合、入力装置100が本体部2に設置されていると判定する。この場合、入力装置100の状態情報は、入力装置100が本体部2に設置されていることを示す情報を含む。状態情報取得部41は、所定の振幅又は周波数の光を検出しない場合、入力装置100が本体部2に設置されていないと判定する。この場合、入力装置100の状態情報は、入力装置100が本体部2に設置されていないことを示す情報を含む。
 入力装置100は、小型モータ等からなるバイブレータを有してもよく、所定のパターンで振動を発生してもよい。状態情報取得部41は、通信部27を介して、入力装置100との間で通信を行い、入力装置100を振動させる。状態情報取得部41は、第2センサ部24から出力された測定値に基づいて、入力装置100が本体部2に設置されているか否かを判定してもよい。状態情報取得部41は、入力装置100の振動を検出した場合、入力装置100が本体部2に設置されていると判定する。状態情報取得部41は、入力装置100の振動を検出しない場合、入力装置100が本体部2に設置されていないと判定する。
 入力装置100は、音声出力装置を有してもよく、所定の振幅以上の音(可聴音又は非可聴音)を出力してもよい。状態情報取得部41は、通信部27を介して、入力装置100との間で通信を行い、入力装置100から所定の振幅以上の音を出力させる。状態情報取得部41は、第3センサ部25から出力された測定値に基づいて、入力装置100が本体部2に設置されているか否かを判定してもよい。状態情報取得部41は、所定の振幅以上の音を検出した場合、入力装置100が本体部2に設置されていると判定する。状態情報取得部41は、所定の振幅以上の音を検出しない場合、入力装置100が本体部2に設置されていないと判定する。
 入力装置100は、ジャイロセンサ等の角速度センサを有してもよい。状態情報取得部41は、通信部27を介して、入力装置100との間で通信を行い、入力装置100の角度情報(角速度センサの測定値)を取得してもよい。状態情報取得部41は、入力装置100の角速度センサの測定値に基づいて、入力装置100が本体部2に設置されているか否かを判定してもよい。状態情報取得部41は、入力装置100の角速度センサの測定値が所定範囲内に収まっている場合、入力装置100が本体部2に設置されていると判定する。状態情報取得部41は、入力装置100の角速度センサの測定値が所定範囲内に収まっていない場合、入力装置100が本体部2に設置されていないと判定する。例えば、図3の場合、入力装置100の角速度センサの測定値は所定範囲内に収まる。
 状態情報取得部41は、通信部27を介して、入力装置100との間でRFID通信を行い、入力装置100からRFID信号を取得できるか否かを判定してもよい。状態情報取得部41は、入力装置100からRFID信号を取得した場合、入力装置100が本体部2に設置されていると判定する。入力装置100からRFID信号を取得しない場合、入力装置100が本体部2に設置されていないと判定する。
 凹部8、9、収容部11、支持部12に静電容量式の検知センサを配置してもよい。状態情報取得部41は、静電容量式の検知センサの測定値(静電容量)に基づいて、入力装置100が本体部2に設置されているか否かを判定してもよい。状態情報取得部41は、静電容量が変化する場合、入力装置100が本体部2に設置されていると判定する。状態情報取得部41は、静電容量が変化しない場合、入力装置100が本体部2に設置されていないと判定する。
 入力装置100の状態情報は、入力装置100が本体部2の周辺に設置されているか否かを示す情報を含んでもよい。入力装置100が本体部2の周辺に設置されているか否かの判定処理について説明する。本体部2の周辺は、例えば、洗面台、棚等であるが、これらに限定されない。
 入力装置100は、加速度センサを有してもよい。状態情報取得部41は、通信部27を介して、入力装置100との間で通信を行い、入力装置100の加速度情報(加速度センサの測定値)を取得してもよい。状態情報取得部41は、入力装置100の加速度センサの測定値に基づいて、入力装置100が本体部2の周辺に設置されているか否かを判定してもよい。入力装置100の加速度センサの測定値が所定時間継続して閾値未満である場合、状態情報取得部41は、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていると判定する。この場合、入力装置100の状態情報は、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていることを示す情報を含む。入力装置100が本体部2の周辺に設置されている場合、入力装置100は動いておらず、入力装置100が安定した状態を維持しているため、入力装置100の加速度センサの測定値が所定時間継続して閾値未満となる。入力装置100の加速度センサの測定値が所定時間継続して閾値以上である場合、状態情報取得部41は、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていないと判定する。この場合、入力装置100の状態情報は、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていないことを示す情報を含む。被測定者が入力装置100を身に着けている場合、入力装置100が動いており、入力装置100が安定した状態を維持していないため、入力装置100の加速度センサの測定値が所定時間継続して閾値以上となる。
 入力装置100は、近接センサを有してもよい。状態情報取得部41は、通信部27を介して、入力装置100との間で通信を行い、入力装置100の近接センサの測定値を取得してもよい。状態情報取得部41は、入力装置100の近接センサの測定値に基づいて、入力装置100が本体部2の周辺に設置されているか否かを判定してもよい。入力装置100の近接センサの測定値が閾値未満である場合、状態情報取得部41は、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていると判定する。例えば、入力装置100が棚に設置されている場合、入力装置100と棚との間の距離が近いため、入力装置100の近接センサの測定値が閾値未満となる。入力装置100の近接センサの測定値が閾値以上である場合、状態情報取得部41は、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていないと判定する。入力装置100が本体部2の周辺に設置されていない場合、入力装置100と物体との間の距離が遠いため、入力装置100の近接センサの測定値が閾値以上となる。
 入力装置100の状態情報は、被測定者が入力装置100を把持しているか否かを示す情報を含んでもよい。被測定者によって入力装置100が把持されているか否かの判定処理について説明する。状態情報取得部41は、通信部27を介して、入力装置100との間で通信を行い、入力装置100の加速度情報(加速度センサの測定値)を取得してもよい。状態情報取得部41は、入力装置100の加速度センサの測定値に基づいて、被測定者によって入力装置100が把持されているか否かを判定してもよい。入力装置100の加速度センサの測定値が閾値以上である場合、状態情報取得部41は、被測定者によって入力装置100が把持されていると判定する。この場合、入力装置100の状態情報は、被測定者が入力装置100を把持していることを示す情報を含む。被測定者が入力装置100を把持している場合、入力装置100が動いており、入力装置100の加速度センサの測定値が閾値以上となる。入力装置100の加速度センサの測定値が閾値未満である場合、状態情報取得部41は、被測定者によって入力装置100が把持されていないと判定する。この場合、入力装置100の状態情報は、被測定者が入力装置100を把持していないことを示す情報を含む。被測定者が入力装置100を把持していない場合、入力装置100は動いていないため、入力装置100の加速度センサの測定値が閾値未満となる。
 ステップS103において、生体情報測定部43は、入力装置100の状態情報に対応する測定シーケンスを選択して、本体部2の表面に乗った被測定者の生体情報を測定する。生体情報測定部43は、入力装置100の状態情報に基づいて、本体部2の表面に乗った被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの少なくとも一つの測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。被測定者の生体に関する複数の測定項目は、体重を測定する測定項目、体組成を測定する測定項目、立位バランスを測定する測定項目、及び、心血管の状態を測定する測定項目を含んでもよい。
 生体情報測定部43は、入力装置100が本体部2に設置されていることを示す情報、又は、入力装置100が本体部2に設置されていないことを示す情報、に対応する測定シーケンスを選択して、本体部2の表面に乗った被測定者の生体情報を測定する。これにより、体動発生要因となる入力装置100の状態を考慮して被測定者の生体情報を測定することができる。入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2に設置されていることを示す情報を含む場合、生体情報測定部43は、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定するための測定シーケンスを選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。入力装置100を本体部2に設置することで、被測定者が入力装置100を把持することによる体動が抑制される。入力装置100が本体部2に設置されていることを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動が抑制された状態で被測定者の生体情報の測定が行われるため、測定精度が向上する。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定する測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。入力装置100が本体部2に設置されている場合、被測定者は、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定する意志があるとみなして、被測定者の生体情報の測定が行われる。また、入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2に設置されていることを示す情報を含む場合、生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの全ての測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。
 入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2に設置されていないことを示す情報を含む場合、生体情報測定部43は、体重を測定するための測定シーケンス、及び、体組成を測定するための測定シーケンスの少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。被測定者の体重及び体組成の測定は、被測定者の体動の影響を受けない。入力装置100が本体部2に設置されていない場合、被測定者が入力装置100を把持したり、被測定者が入力装置100を操作したりすることで、体動が発生する可能性がある。入力装置100が本体部2に設置されていないことを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動による測定のやり直しを防ぐことができるため、測定成功率が向上する。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重を測定する測定項目、及び、体組成を測定する測定項目の少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。例えば、入力装置100の状態が体動の発生に繋がるような状態である場合、体動の影響を受けにくい測定項目が選択されることで、測定成功率が向上する。体動の影響を受けにくい測定項目が選択された場合、他の測定項目は選択されないため、測定時間が短縮される。入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2に設置されていないことを示す情報を含む場合に選択される測定項目の数は、入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2に設置されていることを示す情報を含む場合に選択される測定項目の数よりも少ない。被測定者の体重及び体組成の少なくとも一方が測定され、他の測定項目については測定が行われないため、被測定者の生体情報の測定が開始されてから完了するまでの時間が短くなる。
 生体情報測定部43は、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていることを示す情報、又は、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていないことを示す情報、に対応する測定シーケンスを選択して、本体部2の表面に乗った被測定者の生体情報を測定する。これにより、体動発生要因となる入力装置100の状態を考慮して被測定者の生体情報を測定することができる。入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていることを示す情報を含む場合、生体情報測定部43は、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定するための測定シーケンスを選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。入力装置100を本体部2の周辺に設置することで、被測定者が入力装置100を把持することによる体動が抑制される。入力装置100が本体部2に設置されていることを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動が抑制された状態で被測定者の生体情報の測定が行われるため、測定精度が向上する。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定する測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。入力装置100が本体部2の周辺に設置されている場合、被測定者は、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定する意志があるとみなして、被測定者の生体情報の測定が行われる。また、入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていることを示す情報を含む場合、生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの全ての測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。
 入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていないことを示す情報を含む場合、生体情報測定部43は、体重を測定するための測定シーケンス、及び、体組成を測定するための測定シーケンスの少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。被測定者の体重及び体組成の測定は、被測定者の体動の影響を受けない。入力装置100が本体部2の周辺に設置されていない場合、被測定者が入力装置100を把持したり、被測定者が入力装置100を操作したりすることで、体動が発生する可能性がある。入力装置100が本体部2の周辺に設置されていないことを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動による測定のやり直しを防ぐことができるため、測定成功率が向上する。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重を測定する測定項目、及び、体組成を測定する測定項目の少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。例えば、入力装置100の状態が体動の発生に繋がるような状態である場合、体動の影響を受けにくい測定項目が選択されることで、測定成功率が向上する。体動の影響を受けにくい測定項目が選択された場合、他の測定項目は選択されないため、測定時間が短縮される。入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていないことを示す情報を含む場合に選択される測定項目の数は、入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていることを示す情報を含む場合に選択される測定項目の数よりも少ない。被測定者の体重及び体組成の少なくとも一方が測定され、他の測定項目については測定が行われないため、被測定者の生体情報の測定が開始されてから完了するまでの時間が短くなる。
 生体情報測定部43は、被測定者が入力装置100を把持していることを示す情報、又は、被測定者が入力装置100を把持していないことを示す情報、に対応する測定シーケンスを選択して、本体部2の表面に乗った被測定者の生体情報を測定する。これにより、体動発生要因となる入力装置100の状態を考慮して被測定者の生体情報を測定することができる。入力装置100の状態情報が、被測定者が入力装置100を把持していないことを示す情報を含む場合、生体情報測定部43は、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定するための測定シーケンスを選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定する測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。被測定者が入力装置100を把持していない場合、被測定者は、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定する意志があるとみなして、被測定者の生体情報の測定が行われる。また、入力装置100の状態情報が、被測定者が入力装置100を把持していないことを示す情報を含む場合、生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの全ての測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。
 入力装置100の状態情報が、被測定者が入力装置100を把持していることを示す情報を含む場合、生体情報測定部43は、体重を測定するための測定シーケンス、及び、体組成を測定するための測定シーケンスの少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。被測定者の体重及び体組成の測定は、被測定者の体動の影響を受けない。被測定者が入力装置100を把持している場合、被測定者が入力装置100を操作することで、体動が発生する可能性がある。被測定者が入力装置100を把持していることを示す情報に対応する測定シーケンスが選択された場合、体動による測定のやり直しを防ぐことができるため、測定成功率が向上する。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重を測定する測定項目、及び、体組成を測定する測定項目の少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。例えば、入力装置100の状態が体動の発生に繋がるような状態である場合、体動の影響を受けにくい測定項目が選択されることで、測定成功率が向上する。体動の影響を受けにくい測定項目が選択された場合、他の測定項目は選択されないため、測定時間が短縮される。入力装置100の状態情報が、被測定者が入力装置100を把持していることを示す情報を含む場合に選択される測定項目の数は、入力装置100の状態情報が、被測定者が入力装置100を把持していないことを示す情報を含む場合に選択される測定項目の数よりも少ない。被測定者の体重及び体組成の少なくとも一方が測定され、他の測定項目については測定が行われないため、被測定者の生体情報の測定が開始されてから完了するまでの時間が短くなる。
 ステップS102において、体動測定部42は、第1センサ部23、第2センサ部24及び電極部21の少なくとも一つから出力された測定値に基づいて、本体部2の表面に乗った被測定者の体動を測定し、被測定者の体動が大きいか否かを判定してもよい。すなわち、体動測定部42は、生体情報測定装置1の表面に乗った被測定者の体動を測定し、被測定者の静止状態が継続しているか否かを判定してもよい。静止状態とは、第1センサ部23、第2センサ部24又は電極部21から出力された測定値について所定値以上の変動が無い状態である。ロードセル31~34から出力された測定値は、入力装置100の振動の影響を受けている場合がある。そのため、体動測定部42は、ロードセル31~34から出力された測定値を用いずに、加速度センサ35から出力された測定値に基づいて、本体部2の表面に乗った被測定者の体動を測定してもよい。
 被測定者の体動が大きいか否かの判定処理について説明する。本体部2の表面に乗った被測定者の足が動く場合、第1センサ部23から出力された測定値が変動する。第1センサ部23から出力された測定値は、例えば、電圧値又はフォトダイオードの受光量である。第1センサ部23から出力された測定値が、所定時間継続して変動する場合、体動測定部42は、被測定者の体動が大きいと判定する。第1センサ部23から出力された測定値が、所定時間継続して変動する場合、体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していないと判定してもよい。体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していないことを示す結果(被測定者の体動が大きいことを示す結果)を含む測定結果を出力する。第1センサ部23から出力された測定値が、所定時間継続して変動しない場合、体動測定部42は、被測定者の体動が小さいと判定する。第1センサ部23から出力された測定値が、所定時間継続して変動しない場合、体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していると判定してもよい。体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していることを示す結果(被測定者の体動が小さいことを示す結果)を含む測定結果を出力する。
 本体部2の表面に乗った被測定者が所定の動作を行った場合、第2センサ部24から出力された測定値が大きくなる。例えば、所定の動作は、被測定者が頭部を動かすことであるが、これに限定されない。第2センサ部24から出力された測定値が、所定時間継続して閾値以上である場合、体動測定部42は、被測定者の体動が大きいと判定する。所定時間内に第2センサ部24から出力された測定値の平均値が、閾値以上である場合、体動測定部42は、被測定者の体動が大きいと判定する。これらの場合、体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していないと判定してもよい。体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していないことを示す結果(被測定者の体動が大きいことを示す結果)を含む測定結果を出力する。第2センサ部24から出力された測定値が、所定時間継続して閾値未満である場合、体動測定部42は、被測定者の体動が小さいと判定する。所定時間内に第2センサ部24から出力された測定値の平均値が、閾値未満である場合、体動測定部42は、被測定者の体動が小さいと判定する。これらの場合、体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していると判定してもよい。体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していることを示す結果(被測定者の体動が小さいことを示す結果)を含む測定結果を出力する。被測定者の体動を測定するために用いる閾値は、実験又はシミュレーションにより求めてもよい。例えば、被測定者が表示部3を見る動作を行った場合において、第2センサ部24から出力された測定値に基づいて、閾値を決定してもよい。
 本体部2の表面に乗った被測定者の足が動く場合、電極部21から出力された測定値が変動する。電極部21から出力された測定値は、例えば、筋電位である。電極部21から出力された測定値が、所定時間継続して変動する場合、体動測定部42は、被測定者の体動が大きいと判定する。電極部21から出力された測定値が、所定時間継続して変動する場合、体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していないと判定してもよい。体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していないことを示す結果(被測定者の体動が大きいことを示す結果)を含む測定結果を出力する。電極部21から出力された測定値が、所定時間継続して変動しない場合、体動測定部42は、被測定者の体動が小さいと判定する。電極部21から出力された測定値が、所定時間継続して変動しない場合、体動測定部42は、体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していると判定してもよい。体動測定部42は、被測定者の静止状態が継続していることを示す結果(被測定者の体動が小さいことを示す結果)を含む測定結果を出力する。
 ステップS103において、生体情報測定部43は、入力装置100の状態情報、及び、体動測定部42の測定結果、に対応する測定シーケンスを選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。例えば、入力装置100の状態が被測定者の体動の発生に繋がるような状態であっても、被測定者の体動が発生していない場合がある。例えば、入力装置100の状態が被測定者の体動の発生に繋がらないような状態であっても、被測定者の体動が発生している場合がある。体動測定部42が被測定者の体動を測定することで、より正確に被測定者の状態を捉えることができ、被測定者の生体情報をより正確に測定することができる。生体情報測定部43は、入力装置100の状態情報、及び、体動測定部42の測定結果、に基づいて、本体部2の表面に乗った被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの少なくとも一つの測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。例えば、入力装置100の状態が体動の発生に繋がらない状態であるが、被測定者の体動が発生している場合、体動の影響を受けにくい測定項目が選択されることで、測定成功率が向上する。体動の影響を受けにくい測定項目が選択された場合、他の測定項目は選択されないため、測定時間が短縮される。
 入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2に設置されていることを示す情報を含む場合、かつ、体動測定部42の測定結果が、被測定者の静止状態が継続していることを示す結果を含む場合、について説明する。生体情報測定部43は、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定するための測定シーケンスを選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定する測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。或いは、生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの全ての測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。
 入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2に設置されていないことを示す情報を含む場合、又は、体動測定部42の測定結果が、被測定者の静止状態が継続していないことを示す結果を含む場合、について説明する。生体情報測定部43は、体重を測定するための測定シーケンス、及び、体組成を測定するための測定シーケンスの少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重を測定する測定項目、及び、体組成を測定する測定項目の少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。
 入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていることを示す情報を含む場合、かつ、体動測定部42の測定結果が、被測定者の静止状態が継続していることを示す結果を含む場合、について説明する。生体情報測定部43は、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定するための測定シーケンスを選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定する測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。或いは、生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの全ての測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。
 入力装置100の状態情報が、入力装置100が本体部2の周辺に設置されていないことを示す情報を含む場合、又は、体動測定部42の測定結果が、被測定者の静止状態が継続していないことを示す結果を含む場合、について説明する。生体情報測定部43は、体重を測定するための測定シーケンス、及び、体組成を測定するための測定シーケンスの少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重を測定する測定項目、及び、体組成を測定する測定項目の少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。
 入力装置100の状態情報が、被測定者が入力装置100を把持していないことを示す情報を含む場合、かつ、体動測定部42の測定結果が、被測定者の静止状態が継続していることを示す結果を含む場合、について説明する。生体情報測定部43は、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定するための測定シーケンスを選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重、体組成、立位バランス及び心血管の状態を測定する測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。或いは、生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの全ての測定項目を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。
 入力装置100の状態情報が、被測定者が入力装置100を把持していることを示す情報を含む場合、又は、体動測定部42の測定結果が、被測定者の静止状態が継続していないことを示す結果を含む場合、について説明する。生体情報測定部43は、体重を測定するための測定シーケンス、及び、体組成を測定するための測定シーケンスの少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。生体情報測定部43は、被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの、体重を測定する測定項目、及び、体組成を測定する測定項目の少なくとも一方を選択して、被測定者の生体情報を測定してもよい。
 入力装置100の設置を促すガイド表示を入力装置100の表示部に表示してもよい。ガイド表示は、本体部2に入力装置100を設置することを促すメッセージであってもよい。ガイド表示は、本体部2の周辺に入力装置100を設置することを促すメッセージであってもよい。また、入力装置100の音声出力装置が、入力装置100の設置を促すガイド音声を出力してもよい。ガイド音声は、本体部2に入力装置100を設置することを促す音声であってもよい。ガイド音声は、本体部2の周辺に入力装置100を設置することを促す音声であってもよい。ガイド表示処理及びガイド音声処理は、被測定者が本体部2の表面に乗る前に行われてもよい。被測定者が入力装置100を把持している場合、ガイド表示処理及びガイド音声処理が行われてもよい。
 入力装置100の状態情報が、被測定者が入力装置100を把持していることを示す情報を含む場合、状態情報取得部41は、通信部27を介して、入力装置100との間で通信を行い、入力装置100に対して所定指示を行ってもよい。入力装置100は、所定指示に基づいて、入力装置100の表示部にガイダンス表示を表示する。入力装置100のアプリケーションによりガイダンス表示が行われてもよい。ガイダンス表示は、被測定者の指を入力装置100の表示部の画面に配置することを促す表示であってもよい。ガイダンス表示は、水準器アプリケーションを用いた表示であってもよい。ガイダンス表示は、生体情報の測定完了までの残り時間を示す表示であってもよい。被測定者が、入力装置100の表示部の画面に指を配置することで、生体情報の測定が行われている間、被測定者は、入力装置100を操作することができない。入力装置100の表示部にガイダンス表示が表示されることで、被測定者は、入力装置100の表示部を凝視することになる。被測定者が、頭部を動かすなどして足元を見る動作が抑制され、被測定者の体動を抑制することができる。これにより、被測定者の生体情報の測定精度が向上する。
 例えば、情報処理端末を洗面台などの周辺部に置いた状態で、体動が大きく影響する心血管の状態に関連する項目を含む全ての測定項目についての生体情報の測定が行われている間に、入力装置100の一例である情報処理端末から音声や報知音が出力され、被測定者が情報処理端末を把持した状態に移行した場合について説明する。この場合、生体情報の測定の中断メッセージが表示部3に表示され、測定が完了している測定項目についての生体情報が記憶部28に記憶される。測定が完了している測定項目についての生体情報が、表示部3に表示されてもよい。測定が完了していない測定項目が、表示部3に表示されてもよい。測定が完了している測定項目が、情報処理端末の表示部に表示されてもよい。測定が完了していない測定項目が、情報処理端末の表示部に表示されてもよい。例えば、再測定の要否、測定データの記録、測定完了までの残り時間等を含むメッセージが、表示部3に表示されてもよいし、情報処理端末の表示部に表示されてもよい。また、被測定者が情報処理装置を把持したことにより被測定者の体動が発生し、生体情報の測定時間が長引いた場合、測定時間が長引いてしまったことを示すメッセージが表示部3に表示されてもよい。測定時間が長引いた原因を被測定者が認識することで、次回の生体情報の測定における被測定者の体動が抑制される。このように、測定途中で入力装置100の状態変化が生じた場合であっても、入力装置100の状態情報に応じて測定シーケンスが変更選択され、被測定者に対して体動抑制報知が行われたり、早い段階で体動の影響を受けにくい測定項目に切り替わったりする。このため、測定が完遂され易くなり、測定成功率の向上に繋がる。したがって、被測定者にとって望ましい測定を実現することが可能となる。
 情報処理端末から音声が出力され、被測定者が情報処理端末を把持した場合、生体情報測定部43は、生体情報の測定が行われている間の各データを除外する。この場合、生体情報測定部43は、生体情報の測定の延長処理を行う。被測定者が情報処理端末を把持したことで、生体情報の測定の延長処理が行われたことが、表示部3に表示されてもよい。生体情報の測定の延長処理が行われたことを被測定者が認識することで、次回の生体情報の測定における被測定者の体動が抑制される。また、例えば、情報処理端末に専用アプリケーションが組み込まれており、専用アプリケーションが起動している場合、生体情報の測定が行われている間、情報処理端末から音声が出力されないようにしてもよい。
 生体情報測定装置1は、音声出力装置を備えてもよい。生体情報の測定が完了してから所定時間が経過しても、本体部2に入力装置100が設置された状態である場合、生体情報測定装置1の音声出力装置は、アラーム音を出力してもよい。これにより、本体部2に入力装置100が設置された状態が放置されることを抑止することができる。
 被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの全ての測定項目について、被測定者の生体情報の測定が行われている場合、生体情報測定部43によって測定処理が行われている間、表示部3は、情報の表示を行わないようにしてもよい。被測定者が、表示部3に表示された情報を見る動作(足元を見る動作)は、心血管の状態の測定に影響がある。生体情報測定部43によって測定処理が行われている間、表示部3が、情報の表示を行わないことで、被測定者の体動を抑制することができ、心血管の状態を測定する際の精度が向上する。
 《コンピュータが読み取り可能な記録媒体》
 情報処理装置その他の機械、装置(以下、コンピュータ等)に上記何れかの機能を実現させるプログラムをコンピュータ等が読み取り可能な記録媒体に記録することができる。そして、コンピュータ等に、この記録媒体のプログラムを読み込ませて実行させることにより、その機能を提供させることができる。
 ここで、コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体とは、データやプログラム等の情報を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し、コンピュータ等から読み取ることができる記録媒体をいう。このような記録媒体のうちコンピュータ等から取り外し可能なものとしては、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R/W、DVD、ブルーレイディスク、フラッシュメモリ等がある。また、コンピュータ等に固定された記録媒体としてハードディスクやROM等がある。
1:生体情報測定装置
2:本体部
3:表示部
4、5:電流印加用電極
6、7:電圧測定用電極
20:制御部
21:電極部
22:インピーダンス測定部
23:第1センサ部
24:第2センサ部
25:第3センサ部
26:温度測定部
27:通信部
28:記憶部
31、32、33、34:ロードセル
35:加速度センサ
41:状態情報取得部
42:体動測定部
43:生体情報測定部
51:体重測定部
52:体組成測定部
53:立位バランス測定部
54:心血管測定部
100:入力装置

Claims (12)

  1.  被測定者が乗ることが可能な載置面を有する本体部と、
     前記被測定者により操作される入力装置の状態情報を取得する状態情報取得部と、
     前記状態情報に対応する測定シーケンスを選択して、前記載置面に乗った前記被測定者の生体情報を測定する生体情報測定部と、
     を備える生体情報測定装置。
  2.  前記状態情報は、前記入力装置が前記本体部に設置されているか否かを示す情報を含み、
     前記生体情報測定部は、前記入力装置が前記本体部に設置されていることを示す情報、又は、前記入力装置が前記本体部に設置されていないことを示す情報、に対応する前記測定シーケンスを選択して、前記被測定者の前記生体情報を測定する、
     請求項1に記載の生体情報測定装置。
  3.  前記状態情報は、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されているか否かを示す情報を含み、
     前記生体情報測定部は、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されていることを示す情報、又は、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されていないことを示す情報、に対応する前記測定シーケンスを選択して、前記被測定者の前記生体情報を測定する、
     請求項1に記載の生体情報測定装置。
  4.  前記状態情報は、前記被測定者が前記入力装置を把持しているか否かを示す情報を含み、
     前記生体情報測定部は、前記被測定者が前記入力装置を把持していることを示す情報、又は、前記被測定者が前記入力装置を把持していないことを示す情報、に対応する前記測定シーケンスを選択して、前記被測定者の前記生体情報を測定する、
     請求項1に記載の生体情報測定装置。
  5.  前記生体情報測定部は、前記状態情報に基づいて、前記載置面に乗った前記被測定者の生体に関する複数の測定項目のうちの少なくとも一つの測定項目を選択して、前記被測定者の前記生体情報を測定する、
     請求項1に記載の生体情報測定装置。
  6.  前記状態情報は、前記入力装置が前記本体部に設置されているか否かを示す情報を含み、
     前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部に設置されていないことを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数は、前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部に設置されていることを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数よりも少ない、
     請求項5に記載の生体情報測定装置。
  7.  前記状態情報は、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されているか否かを示す情報を含み、
     前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されていないことを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数は、前記状態情報が、前記入力装置が前記本体部の周辺に設置されていることを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数よりも少ない、
     請求項5に記載の生体情報測定装置。
  8.  前記状態情報は、前記被測定者が前記入力装置を把持しているか否かを示す情報を含み、
     前記状態情報が、前記被測定者が前記入力装置を把持していることを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数は、前記被測定者が前記入力装置を把持していないことを示す情報を含む場合に選択される前記測定項目の数よりも少ない、
     請求項5に記載の生体情報測定装置。
  9.  前記載置面に載った前記被測定者の体動を測定する体動測定部を備え、
     前記生体情報測定部は、前記状態情報及び前記体動測定部の測定結果に対応する前記測定シーケンスを選択して、前記載置面に乗った前記被測定者の前記生体情報を測定する、
     請求項1から8の何れか一項に記載の生体情報測定装置。
  10.  前記載置面に載った前記被測定者の体動を測定する体動測定部を備え、
     前記生体情報測定部は、前記状態情報及び前記体動測定部の測定結果に基づいて、前記被測定者の前記生体に関する前記複数の測定項目のうちの少なくとも一つの測定項目を選択して、前記載置面に乗った前記被測定者の前記生体情報を測定する、
     請求項5から8の何れか一項に記載の生体情報測定装置。
  11.  被測定者が乗ることが可能な載置面を有する本体部を備える生体情報測定装置のコンピュータが、
     前記被測定者により操作される入力装置の状態情報を取得する状態情報取得ステップと、
     前記状態情報に対応する測定シーケンスを選択して、前記載置面に乗った前記被測定者の生体情報を測定する生体情報測定ステップと、
     を実行する生体情報測定方法。
  12.  被測定者が乗ることが可能な載置面を有する本体部を備える生体情報測定装置のコンピュータに、
     前記被測定者により操作される入力装置の状態情報を取得する状態情報取得ステップと、
     前記状態情報に対応する測定シーケンスを選択して、前記載置面に乗った前記被測定者の生体情報を測定する生体情報測定ステップと、
     を実行させるためのプログラム。
PCT/JP2025/000570 2024-03-13 2025-01-09 生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラム Pending WO2025192003A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2024-038978 2024-03-13
JP2024038978A JP2025139895A (ja) 2024-03-13 2024-03-13 生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2025192003A1 true WO2025192003A1 (ja) 2025-09-18

Family

ID=97063351

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2025/000570 Pending WO2025192003A1 (ja) 2024-03-13 2025-01-09 生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2025139895A (ja)
WO (1) WO2025192003A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007190142A (ja) * 2006-01-18 2007-08-02 Omron Healthcare Co Ltd 体組成計

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007190142A (ja) * 2006-01-18 2007-08-02 Omron Healthcare Co Ltd 体組成計

Also Published As

Publication number Publication date
JP2025139895A (ja) 2025-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5625688B2 (ja) 生体情報測定装置
JP5310742B2 (ja) 歩数検出システム及び歩数検出方法及び活動量計
JP7103644B2 (ja) 流量測定装置、流量測定方法、圧力測定装置、及び圧力測定方法
EP3130280A1 (en) Blood pressure estimating apparatus and method
CN107466222B (zh) 生命体征监测系统
JP5248073B2 (ja) 生体測定装置
JP4990719B2 (ja) 健康測定装置
JP2001321343A (ja) 健康指標測定装置
JP2018538114A5 (ja)
JP2005516656A5 (ja)
JP2009068984A (ja) 重量測定装置
JP2018023676A (ja) 疲労度判定装置、疲労度判定方法、疲労度判定プログラム、及び、生体情報測定装置
JP2019500180A5 (ja)
JP2008309727A (ja) 生体測定装置
JP2012021845A (ja) 生体計測装置および方法
JP2019025253A (ja) 自律神経状態評価装置、自律神経状態評価システム、自律神経状態評価方法及びプログラム
JP2025139895A (ja) 生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラム
JP2016016279A (ja) 生体情報測定装置
JP2020174905A (ja) 情報処理装置、危険状況検出システム、および危険状況検出方法
JP2023126062A (ja) 情報処理システム、サーバ、情報処理方法及びプログラム
JP6066451B2 (ja) 生体情報検出装置及び生体情報検出方法、生体情報検出プログラム
WO2025192011A1 (ja) 生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラム
JP7670168B2 (ja) 計測装置、光センサ、生体データ計測システム、生体情報推定システム、計測方法、およびプログラム
JP2025139894A (ja) 生体情報測定装置、生体情報測定方法及びプログラム
EP4549888A1 (en) A weighing system with a plurality of measurement sequences

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: 25771586

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE2 Request for preliminary examination filed before expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)