JP2021122581A - 生体情報処理方法、および、生体情報処理システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】生体情報取得部で被評価者の生体情報を取得する工程と、取得された前記生体情報に基づいて当該被評価者の状態を表す指標を算出する工程とを備え、異なる2種類以上の前記生体情報取得部により取得された前記生体情報を、共通パラメータに変換して前記指標を算出する。
【選択図】図1
Description
[システムの全体構成]
まず、本願で開示する生体情報処理システムの一例についてその全体構成を説明する。
(第1の測定装置)
まず、生体情報取得部としての測定装置11の第1の形態について、被評価者である作業者の胸部に密着させて生体情報を取得するタイプの生体センサについて説明する。
次に、生体情報取得部としての測定装置11の第2の形態の一例として、光学的に血管の収縮を検出して作業者の脈拍を心拍データとして検出するとともに、3次元加速度センサによって作業者の身体の動きを検出するタイプのセンサについて説明する。
続いて、生体情報取得部としての測定装置11の第3の形態について、脈拍を検知する振動センサと、動作を検出する加速度センサ、気温、湿度などの環境条件を測定するセンサを内部に備えた装置本体を、ベルトを用いて手首に装着する腕時計タイプのセンサを説明する。
次に、本実施形態にかかる熱中症発症リスク管理システムにおける暑熱環境評価について、作業者個人についての熱中症発症リスク評価の具体的内容について説明する。
ここで、
・中央心拍数データ :HR[k]
・標準化心拍数 :HRS[k]
・心拍応答係数 :αr
・切片心拍数 :βr
・標準心拍応答係数 :αs
・標準切片心拍数 :βs
である。なお、ここでkは、部分区間の番号を表す。
ここで、本実施形態にかかる熱中症発症リスク評価システムにおいて行われる、個々の作業者についての熱中症発症リスク評価指標である、熱中症発症リスク指数を算出するアルゴリズムについて説明する。
<a.前処理>
まず、心拍データと加速度データについて、作業負担指数を算出する前処理を行う。
x軸、y軸、z軸それぞれの方向の加速度データ{Ax(t)}、{Ay(t)}、{Az(t)}について、時定数を10secとして、統計学の手法である指数移動平均法を用いてそれぞれの軸方向における加速度データの指数移動平均を求める。時定数は特に限定されないが、例えば5〜10secの範囲で加速度センサの性能に応じて適宜決定すればよい。
各軸の加速度データから、上述の指数移動平均を除去し、トレンド除去された時系列加速度を求める
たとえば、x軸の場合は、「Ax(t)−Sx(t)」となる。
トレンド除去された時系列加速度について、以下の式(式2)を用いて各時刻での2乗を計算して和を求める
上記求めた2乗和「ΔA2(t)」の1分ごとの平均値「ΔA2 ave」を計算する。ここでは、データ点数の数で割って平均値とする。また、加速度の2乗平均「ΔA2 ave」の平方根「ΔAave」を計算する。ここで、ΔAaveは加速度偏差ARMSである。
心拍データから得られた心拍数のデータについて、非数値データと、心拍数が40以下のものと180以上のものとを異常値として除去する。
履歴データの集合に関して、加速度偏差に対して中央心拍数が線形に変化する線形応答区間を設定し、その線形応答区間に含まれるデータに対して回帰直線を求める。この回帰直線の傾きが心拍応答係数αr、切片が切片心拍数βrとなる。
図5において、ステップS108で示したように、被測定者である作業者10の履歴データがある場合は、この履歴データと標準心拍応答モデルとに基づいて、標準化心拍数HRSが計算される。標準化心拍数HRSを算出することで、被測定者個々の特性による心拍データから作業負担指数を算出する上での個人差を補正することができる。
補正マップを用いて得られた補正心拍数HRcに基づいて、以下のように作業負担指数Wを計算する。
ここで、aMETsとbMETsは所定のパラメータであり、呼吸計測実験に基づいて決定することができる。
ここで、aWとbWは所定のパラメータである。
測定装置11により得られた服内温度Tiと、環境温度として得られた外気温Toとを用いて、暑熱負荷指数Hを以下の式(式5)によって求める。
上記計算によって得られた作業負担指数Wと暑熱負荷指数Hとを用いて、下記式(式6)として示すように、評価対象の作業者10の熱中症発症リスク評価指数Rを求める。
作業者10が装着する測定装置である生体センサ11から得られる測定結果などに基づいて、当該作業者の熱中症発症リスクを連続的に評価する場合には、暑熱負荷指数Hと作業負担指数Wそれぞれの指数移動平均値を、サンプリングの間隔を1分間として以下の式(式7)、(式8)から求める。
上記の式(式6)からわかるように、本実施形態にかかる熱中症発症リスク管理システムにおいて熱中症発症リスクを表す指数Rは、作業者10に対する暑熱負荷指数Hと、作業負担指数Wとの線形和として表現される。
以上のように、本実施形態にかかる熱中症発症リスク管理システムでは、図2に示したアンダーシャツの胸部に装着された第1の測定装置である生体センサ11aによって取得された生体情報に基づいて、各作業者の体調評価を行い熱中症の発症リスク評価が行われる。したがって、上述した第2の測定装置としてのワイヤレスタイプの脈拍計11bや、第3の測定装置としてのセンシングユニット11cで得られた生体情報を、第1の測定装置で得られた生体情報に換算することで、異なる種類の生体情報取得部を装着した作業者を熱中症発症リスク管理システムで共通して管理することができる。
ワイヤレスタイプの脈拍計11bでは、心拍データとして計測された脈波間隔が毎秒出力されている。この点において、心拍ごとに心拍間隔が出力されていた生体センサ11aとデータ出力のタイミングが異なる。
センシングユニット11cとして、心拍データとして計測された脈波間隔が一定の間隔で(例えば毎分)出力されている。また、被測定者の動作状況については、METs推定値が、同様に一定の間隔で(例えば毎分)出力される。
11a 生体センサ(第1の測定装置、生体情報取得部)
11b ワイヤレスタイプ脈拍計(第2の測定装置、生体情報取得部)
11c センシングユニット(第3の測定装置、生体情報取得部)
22 評価判定部(データ処理部)
Claims (6)
- 生体情報取得部で被評価者の生体情報を取得する工程と、
取得された前記生体情報に基づいて当該被評価者の状態を表す指標を算出する工程とを備え、
異なる2種類以上の前記生体情報取得部により取得された前記生体情報を、共通パラメータに変換して前記指標を算出することを特徴とする、生体情報処理方法。 - 前記指標が、前記被評価者が受けている負荷の影響度合いを示す作業負担指数、前記被評価者の体調の平常状態からの変化度合いを示す体調評価指数、および、前記被評価者が熱中症を発症するリスクの度合いを示す熱中症発症リスク指数のうちの少なくともいずれか一つである、請求項1に記載の生体情報処理方法。
- 前記生体情報が、心拍データ、加速度データ、および、METsのうちの少なくともいずれか一つである、請求項1または2に記載の生体情報処理方法。
- 前記心拍データに用いられる前記共通パラメータが中央心拍数である、請求項3に記載の生体情報処理方法。
- 前記加速度データ、または、前記METsに用いられる前記共通パラメータが加速度偏差である、請求項3または4に記載の生体情報処理方法。
- 被評価者の生体情報を取得する異なる2種類以上の生体情報取得部と、
取得された前記生体情報に基づいて、当該被評価者の状態を表す指標を算出するデータ処理部とを備え、
前記データ処理部は、前記生体情報取得部が取得した前記生体情報を共通パラメータに変換して前記指標を算出することを特徴とする、生体情報処理システム。
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