JP5582478B2 - 生体状態推定装置及びコンピュータプログラム - Google Patents
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Description
材質:
表側のグランド編地・・・300デシテックス/288fのポリエチレンテレフタレート繊維仮撚加工糸と700デシテックス/192fのポリエチレンテレフタレート繊維仮撚加工糸との撚り糸
裏側のグランド編地・・・450デシテックス/108fのポリエチレンテレフタレート繊維仮撚加工糸と350デシテックス/1fのポリトリメチレンテレフタレートモノフィラメントとの組み合わせ
連結糸・・・・・・・・・350デシテックス/1fのポリトリメチレンテレフタレートモノフィラメント
材質:
表側のグランド編地・・・450デシテックス/108fのポリエチレンテレフタレート繊維仮撚加工糸の2本の撚り糸
裏側のグランド編地・・・450デシテックス/108fのポリエチレンテレフタレート繊維仮撚加工糸の2本の撚り糸
連結糸・・・・・・・・・350デシテックス/1fのポリトリメチレンテレフタレートモノフィラメント
材質:
表側のグランド編地・・・450デシテックス/144fのポリエチレンテレフタレート繊維仮撚加工糸の2本の撚り糸
裏側のグランド編地・・・450デシテックス/144fのポリエチレンテレフタレート繊維仮撚加工糸と350デシテックス/1fのポリトリメチレンテレフタレートモノフィラメントとの組み合わせ
連結糸・・・・・・・・・350デシテックス/1fのポリトリメチレンテレフタレートモノフィラメント
(シート着座状態での人の状態推定試験)
健康な50歳代の日本人男性3名と30歳代の日本人男性1名(被験者A〜D)をそれぞれ上記シート500に着座させ、静的条件下で30分間の居眠り検知実験を行った。同時に光学式指尖容積脈波計及び脳波計を装着し、指尖容積脈波及び脳波の測定も行った。結果を図10〜図13に示す。図10〜図13において、(a)は、脳波計による前頭前野のθ波、β波、α波の分布率の時系列波形を示し、(b)は、指尖容積脈波から求めたHF成分及びLF/HF成分の時系列波形を示し、(c)は、指尖容積脈波を用いて求めた従来技術の項で説明したパワー値の傾き(指尖脈波パワー値傾き)と最大リアプノフ指数の傾き(指尖脈波リアプノフ傾き)の時系列波形を示し、(d)は、上記実施形態のシート500に装着した生体信号測定装置1から得られるエアパック脈波を用いて求めた周波数傾き時系列波形と周波数変動時系列波形を示し、(e)は、ピーク検出法により求めた周波数傾き時系列波形とゼロクロス法により求めた周波数傾き時系列波形とを絶対値処理した解析結果を示し、(f)は、(e)において絶対値処理したものを積分した積分曲線を示した図である。
(実験方法)
本試験では、マットレスに上記実施形態で説明したエアパック10(以下、「エアパックセンサ」)を組み込み背部脈波(エアパック脈波)を採取して、昼寝と夜間睡眠について睡眠の質を検証できるか否かについて試験した。解析に用いる生体信号は精密脳波計による脳波、光学式指尖容積脈波計による指尖容積脈波、エアパックセンサによる背部脈波である。
30歳代の日本人男性3名について60分間の睡眠実験を実施した。実験環境は室温25℃±1℃、湿度50±10%である。実験時期は5月下旬〜6月上旬で、実験の時間帯は14時〜15時である。
被験者は30歳代の男性1名である。実験環境は室温20℃±1℃、湿度40±10%である。実験時期は5月下旬で、実験の時間帯は23時〜翌朝7時の間である。
・昼寝実験
図16は30歳代男性被験者の60分間昼寝実験結果を示す。図16は上から(a)脳波から求めた睡眠深度、(b)指尖容積脈波から求めたパワー値の傾き時系列波形及び最大リアプノフ指数の傾き時系列波形、(c)指尖容積脈波から求めたHF、LF/HF変動、(d)ゼロクロス法による背部脈波の周波数変動時系列波形と周波数傾き時系列波形、(e)ゼロクロス法とピーク検出法による背部脈波の周波数傾き時系列波形の絶対値処理時系列波形、(f)ゼロクロス法とピーク検出法による背部脈波の周波数傾き時系列波形の積分曲線を示す。
図17は30歳代男性被験者の夜間睡眠実験結果を示す。図17は上から(a)脳波から求めた睡眠深度、(b)指尖容積脈波から求めたパワー値の傾き時系列波形及び最大リアプノフ指数の傾き時系列波形、(c)指尖容積脈波から求めたHF、LF/HF変動、(d)ゼロクロス法による背部脈波の周波数変動時系列波形と周波数傾き時系列波形、(e)ゼロクロス法とピーク検出法による背部脈波の周波数傾き時系列波形の絶対値処理時系列波形、(f)ゼロクロス法とピーク検出法による背部脈波の周波数傾き時系列波形の積分曲線を示す。
図18 は、覚醒時、睡眠時、中途覚醒時の各状態におけるゼロクロス法を用いた周波数傾き時系列波形の300秒間の振幅の平均値を示す。図19はゼロクロス法を用いた周波数傾き時系列波形における、睡眠パターンの睡眠段階1及び2、睡眠段階3及び4、レム睡眠における各サイクルごとの記述関数を導出したものである。
本発明の生体状態推定装置60は、生体状態の一つの指標として、エアパック脈波から飲酒の程度を推定できる構成とすることが好ましい。飲酒の程度は、呼気アルコール濃度や血中アルコール濃度で測定することができるが、それらを測定する専用の検出計を用いることなく、エアパック脈波を利用して推定できる構成とすることが好ましい。このため、図20に示したように、状態推定部610には、さらに、周波数変動時系列解析演算手段613によって得られる周波数変動時系列波形から、ある時間幅における周波数の平均値を所定時間毎に求める周波数平均値算出手段617と、飲酒前において周波数平均値算出手段617により求めた周波数の平均値と飲酒後において周波数平均値算出手段617により求めた周波数の平均値との差分を算出する周波数差分算出手段618とを設定することが好ましい。
エアパック脈波の採取には、上記シート500を用いて測定した。エアパック脈波の計測と同時に指尖容積脈波(株式会社アムコ製フィンガークリッププローブSR−5C)と呼気アルコール濃度(東海電子株式会社製ALC−mini)の計測を行った。
健康な20歳代から40歳代の成人男性を被験者として実験を行った。被験者には、あらかじめ飲酒実験とは別の日にエタノールパッチテストを行い、被験者A〜D、Fは活性型(NN型)、被験者Eは低活性型(ND型)であることを確認した。なお、被験者の体重および身長は、被験者A は体重71kg、身長167cm、被験者Bは体重68kg、身長178cm、被験者Cは体重65kg、身長171cm、被験者Dは体重59kg、身長166cm、被験者Eは体重76kg、身長178cm、被験者Fは体重64kg、身長167cmの被験者である。非侵襲センサであるエアパックセンサと比較用センサによる生体信号の計測は、飲酒前に1200 秒間の計測を1回行い、その後、飲酒(ビール:500ml)をして、飲酒後に最も血液中のアルコール濃度が高くなるとされている1200−2400秒後の1200秒間に1回目の計測を行った。その後、被験者A、E、F については時間経過による変化を見るために、一定時間を空けて5400−6600秒後、9600−10800秒後の2回、計4回測定を行った。被験者は飲酒開始時間より、最低3時間以上食事をしていない状態とし、空腹状態に近い状態を再現した。また通常の飲酒状態を模擬するため、飲酒時に適量のおつまみを摂取した。また実験中には、これ以外には水分補給のみを行い、他のものの飲食は行わないようにした。生体信号の計測前後には、呼気アルコール濃度を計測した。その変動の様子を図21に示す。
図22(a)〜(c)に被験者Aの場合の指尖容積脈波とエアパック脈波のそれぞれ計測開始300秒間分のデータでの原波形と300秒間分の周波数解析結果を示す。また図23に被験者Aのそれぞれの脈波の300秒毎の卓越周波数の変遷を示す。指尖容積脈波とエアパック脈波の卓越周波数のピーク位置はほぼ一致しており、同等の周波数特性を有した脈波が得られていることがわかる。
図26は、ゼロクロス法で得られたエアパック脈波の周波数変動のうち、着座疲労の影響が少ない0−600秒間での平均値を周波数平均値算出手段617によって導出し、周波数差分算出手段618によってその平均値と飲酒前の値との差分値を求め、得られた差分値を呼気アルコール濃度との相関で示したものである。被験者Aは、飲酒に伴って、呼気アルコール濃度と差分値が上昇している[(1)→(2)]。その後、呼気アルコール濃度が先に減少を初め[(2)→(3)]、その後遅れて差分値が減少してことがわかる[(3)→(4)]。また、被験者E、Fは、最初は被験者Aと同様の傾向を示しているが、(4)のところで被験者Aとは異なって差分値が減少していない。これは被験者E、Fは完全には酔いが醒めていない可能性を示唆している。被験者Eは、呼気アルコール濃度では4回目の計測時に0mg/lとなっているが、エアパック脈波周波数変動の平均の差分値からは、まだアルコールの影響が残っている可能性を示唆している。
(実験方法)
(株)デルタツーリング製、救急車用防振架台「メディックマスター(登録商標)」をワンボックスカーの荷台に搭載してストレッチャーを支持させ、そのストレッチャーに被験者(40歳代、男性)を仰向けに寝かせて一般道を走行し、振動に関する状態推定を行った。
スプリングの仕様のみが異なるクッション特性が近似したA〜Dの4種類のマットレスに被験者を座位、仰臥位で支持し、被験者がいずれのマットレスを好みと感じるかについて試験を行い、人の好みと記述関数との関係について調べた。具体的には、20歳代から50歳代の男性9名、女性4名の合計13名の被験者を90秒間仰臥位で寝かせ、指尖容積脈波計を用いて指尖容積脈波を測定した。
10 エアパック
15 収容体
100 エアパックユニット
20 ビーズ発泡樹脂弾性部材
40,45 三次元立体編物
500 シート
510 シートバック部
511 表皮部材
512 クッション支持部材
520 シートクッション部
60 生体状態推定装置
610 状態推定部
611 脈波周波数演算手段
611a 第1脈波周波数演算手段
611b 第2脈波周波数演算手段
612 周波数傾き時系列解析演算手段
612a 第1周波数傾き時系列解析演算手段
612b 第2周波数傾き時系列解析演算手段
613 周波数変動時系列解析演算手段
614 状態判定手段
614a 記述関数算出手段
614b 心拍数判定手段
614c 絶対値判定手段
614d 積分曲線判定手段
615a 第1絶対値処理手段
615b 第2絶対値処理手段
616a 第1積分曲線演算手段
616b 第2積分曲線演算手段
Claims (31)
- 生体信号測定装置から得られる脈波の時系列波形を分析して人の状態を推定する状態推定部を備えた生体状態推定装置であって、
前記状態推定部は、
前記脈波の時系列波形における周波数の時系列波形を求める脈波周波数演算手段と、
前記脈波周波数演算手段により得られた前記脈波の周波数の時系列波形において、所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として出力する周波数傾き時系列解析演算手段と、
任意に設定した第1時間帯における前記周波数傾き時系列波形と前記第1時間帯よりも後の第2時間帯における前記周波数傾き時系列波形と間の記述関数を求め、得られた記述関数から人の状態を判定する状態判定手段と
を有することを特徴とする生体状態推定装置。 - 前記状態判定手段は、前記記述関数を、予め種々の状態変化毎に求めて記憶させた基本記述関数と比較し、前記記述関数に最も近似した基本記述関数を抽出して、当該基本記述関数に対応する状態変化から人の状態を特定する請求項1記載の生体状態推定装置。
- 前記状態判定手段は、前記記述関数のゲインを予め設定した閾値と比較して人の状態を特定する請求項1記載の生体状態推定装置。
- 前記状態判定手段は、前記記述関数における所定周波数の複数のゲイン同士を比較して、時間経過に伴うゲインの変化が増大傾向の場合には機能回復・活性化・緊張過程と判定し、ゲインの変化が減少傾向の場合には機能低下・休息・リラックス過程と判定する請求項1〜3のいずれか1に記載の生体状態推定装置。
- 前記状態判定手段は、さらに、前記周波数傾き時系列波形から隣り合う振幅の変動比及び生体減衰力を求め、前記記述関数に該変動比及び生体減衰力を加えて人の状態を判定する請求項1〜3のいずれか1に記載の生体状態推定装置。
- 前記状態判定手段は、前記記述関数における所定周波数の複数のゲイン同士、変動比同士、生体減衰力同士をそれぞれ比較して、時間経過に伴うゲイン・変動比・生体減衰力の逆数の各変化が増大傾向の場合には機能回復・活性化・緊張過程と判定し、ゲイン・変動比・生体減衰力の逆数の各変化が減少傾向の場合には機能低下・休息・リラックス過程と判定する請求項5記載の生体状態推定装置。
- さらに、前記脈波周波数演算手段により得られた前記脈波の周波数の時系列波形において、所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の平均値を求める移動計算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の平均値の時系列変化を周波数変動時系列波形として出力する周波数変動時系列解析演算手段を有し、
前記状態判定手段が、前記周波数変動時系列解析演算手段により得られた前記周波数変動時系列波形の変化量が増加、減少、停滞のいずれであるかにより、心拍数の増加、減少、停滞のいずれであるかを判定する心拍数判定手段を備え、
前記心拍数判定手段により判定される心拍数の状態と前記ゲインの変化との組み合わせで人の状態を判定する請求項1〜4のいずれか1に記載の生体状態推定装置。 - 前記脈波周波数演算手段は、前記脈波の時系列波形を平滑化微分して極大値を求め、この極大値を用いて脈波の周波数の時系列波形を求める手段と、前記脈波の時系列波形において、正から負に切り替わるゼロクロス地点を求め、このゼロクロス地点を用いて脈波の周波数の時系列波形を求める手段とのうち、いずれか少なくとも一方の手段を備える請求項1〜6のいずれか1に記載の生体状態推定装置。
- 前記脈波周波数演算手段は、前記脈波の時系列波形を平滑化微分して極大値を求め、この極大値を用いて脈波の周波数の時系列波形を求める第1脈波周波数演算手段と、前記脈波の時系列波形において、正から負に切り替わるゼロクロス地点を求め、このゼロクロス地点を用いて脈波の周波数の時系列波形を求める第2脈波周波数演算手段とを備えてなり、
前記周波数傾き時系列解析演算手段は、前記第1脈波周波数演算手段により得られた前記脈波の周波数の時系列波形において、所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として出力する第1周波数傾き時系列解析演算手段と、前記第2脈波周波数演算手段により得られた前記脈波の周波数の時系列波形において、所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として出力する第2周波数傾き時系列解析演算手段とを備えてなり、
さらに、前記第1周波数傾き時系列解析演算手段により得られた前記周波数傾き時系列波形を絶対値処理する第1絶対値処理手段と、前記第2周波数傾き時系列解析演算手段により得られた前記周波数傾き時系列波形を絶対値処理する第2絶対値処理手段とを有し、
前記状態判定手段が、前記第1絶対値処理手段及び第2絶対値処理手段によりそれぞれ得られる絶対値同士を時系列に比較する絶対値判定手段を備えてなる請求項1記載の生体状態推定装置。 - 前記絶対値判定手段は、前記第2絶対値処理手段により得られる絶対値に対し、前記第1絶対値処理手段により得られる絶対値が高い値の場合に副交感神経優位の状態と判定し、第1絶対値処理手段により得られる絶対値が低い値の場合に交感神経優位の状態と判定し、いずれの絶対値も所定値よりも高い場合には活性状態と判定し、いずれの絶対値も所定値よりも低い場合に機能低下状態と判定する請求項9記載の生体状態推定装置。
- さらに、前記第1絶対値処理手段により得られた絶対値を積分して第1積分曲線を求める第1積分曲線演算手段と、前記第2絶対値処理手段により得られた絶対値を積分して第2積分曲線を求める第2積分曲線演算手段とを有し、
前記状態判定手段が、前記第1積分曲線演算手段及び第2積分曲線演算手段によりそれぞれ得られる各積分曲線を比較する積分曲線判定手段とを備えてなる請求項9記載の生体状態推定装置。 - 前記積分曲線判定手段は、前記第2積分曲線に対し、前記第1積分曲線が高い値で推移する場合に副交感神経優位の状態と判定し、前記第1積分曲線が低い値で推移する場合に交感神経優位の状態と判定し、第1及び第2積分曲線が共に所定値よりも高い値で推移する場合には活性状態と判定し、第1及び第2積分曲線が共に所定値よりも低い値で推移する場合には機能低下状態と判定する請求項11記載の生体状態推定装置。
- 前記周波数変動時系列解析演算手段によって得られる周波数変動時系列波形から、ある時間幅における周波数の平均値を所定時間毎に求める周波数平均値算出手段と、
飲酒前において前記周波数平均値算出手段により求めた周波数の平均値と飲酒後において前記周波数平均値算出手段により求めた周波数の平均値との差分を算出する周波数差分算出手段とを有し、
前記状態判定手段が、予め記憶部に記憶された周波数の平均値の差分と呼気アルコール濃度との関係を規定した呼気アルコール濃度対応テーブルを読み込み、前記周波数差分算出手段により求められた周波数の平均値の差分に対応する呼気アルコール濃度を推定する構成である請求項7記載の生体状態推定装置。 - さらに、前記生体信号測定装置から得られる脈波の時系列波形を2階微分して加速度脈波を算出し、得られた加速度脈波を周波数解析してパワースペクトルの振幅ピーク値を求める加速度脈波解析手段を有し、
前記振幅ピーク値と前記記述関数のゲインとの関係から人の状態を推定する請求項1〜4のいずれか1に記載の生体状態推定装置。 - 前記振幅ピーク値と前記記述関数のゲインとの関係から、人体支持部材に支持されているときの、人体支持部材に対する人の状態を推定する請求項14記載の生体状態推定装置。
- 前記生体信号測定装置として、人の胴部の脈波を検出可能な部位に対応して配置されるエアパックと、前記エアパックの空気圧変動を検出するセンサとを備えてなるものを用いた請求項1〜15のいずれか1に記載の生体状態推定装置。
- 生体信号測定装置から得られる脈波の時系列波形を分析して人の状態を分析する生体状態推定装置の記憶部に設定される状態推定部を構成するコンピュータプログラムであって、
前記脈波の時系列波形における周波数の時系列波形を求める脈波周波数演算手段と、
前記脈波周波数演算手段により得られた前記脈波の周波数の時系列波形において、所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として出力する周波数傾き時系列解析演算手段と、
任意に設定した第1時間帯における前記周波数傾き時系列波形と前記第1時間帯よりも後の第2時間帯における前記周波数傾き時系列波形と間の記述関数を求め、得られた記述関数から人の状態を判定する状態判定手段と
を有することを特徴とするコンピュータプログラム。 - 前記状態判定手段は、前記記述関数を、予め種々の状態変化毎に求めて記憶させた基本記述関数と比較し、前記記述関数に最も近似した基本記述関数を抽出して、当該基本記述関数に対応する状態変化から人の状態を特定する請求項17記載のコンピュータプログラム。
- 前記状態判定手段は、前記記述関数のゲインを予め設定した閾値と比較して人の状態を特定する請求項17記載のコンピュータプログラム。
- 前記状態判定手段は、前記記述関数における所定周波数の複数のゲイン同士を比較して、時間経過に伴うゲインの変化が増大傾向の場合には機能回復・活性化・緊張過程と判定し、ゲインの変化が減少傾向の場合には機能低下・休息・リラックス過程と判定する請求項17〜19のいずれか1に記載のコンピュータプログラム。
- 前記状態判定手段は、さらに、前記周波数傾き時系列波形から隣り合う振幅の変動比及び生体減衰力を求め、前記記述関数に該変動比及び生体減衰力を加えて人の状態を判定する請求項17〜19のいずれか1に記載のコンピュータプログラム。
- 前記状態判定手段は、前記記述関数における所定周波数の複数のゲイン同士、変動比同士、生体減衰力同士をそれぞれ比較して、時間経過に伴うゲイン・変動比・生体減衰力の逆数の各変化が増大傾向の場合には機能回復・活性化・緊張過程と判定し、ゲイン・変動比・生体減衰力の逆数の各変化が減少傾向の場合には機能低下・休息・リラックス過程と判定する請求項21記載のコンピュータプログラム。
- さらに、前記脈波周波数演算手段により得られた前記脈波の周波数の時系列波形において、所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の平均値を求める移動計算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の平均値の時系列変化を周波数変動時系列波形として出力する周波数変動時系列解析演算手段を有し、
前記状態判定手段が、前記周波数変動時系列解析演算手段により得られた前記周波数変動時系列波形の変化量が増加、減少、停滞のいずれであるかにより、心拍数の増加、減少、停滞のいずれであるかを判定する心拍数判定手段を備え、
前記心拍数判定手段により判定される心拍数の状態と前記ゲインの変化との組み合わせで人の状態を判定する請求項17〜20のいずれか1に記載のコンピュータプログラム。 - 前記脈波周波数演算手段は、前記脈波の時系列波形を平滑化微分して極大値を求め、この極大値を用いて脈波の周波数の時系列波形を求める手段と、前記脈波の時系列波形において、正から負に切り替わるゼロクロス地点を求め、このゼロクロス地点を用いて脈波の周波数の時系列波形を求める手段とのうち、いずれか少なくとも一方の手段を備える請求項17〜22のいずれか1に記載のコンピュータプログラム。
- 前記脈波周波数演算手段は、前記脈波の時系列波形を平滑化微分して極大値を求め、この極大値を用いて脈波の周波数の時系列波形を求める第1脈波周波数演算手段と、前記脈波の時系列波形において、正から負に切り替わるゼロクロス地点を求め、このゼロクロス地点を用いて脈波の周波数の時系列波形を求める第2脈波周波数演算手段とを備えてなり、
前記周波数傾き時系列解析演算手段は、前記第1脈波周波数演算手段により得られた前記脈波の周波数の時系列波形において、所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として出力する第1周波数傾き時系列解析演算手段と、前記第2脈波周波数演算手段により得られた前記脈波の周波数の時系列波形において、所定のオーバーラップ時間で設定した所定の時間窓毎に前記周波数の傾きを求める移動計算を行い、時間窓毎に得られる前記周波数の傾きの時系列変化を周波数傾き時系列波形として出力する第2周波数傾き時系列解析演算手段とを備えてなり、
さらに、前記第1周波数傾き時系列解析演算手段により得られた前記周波数傾き時系列波形を絶対値処理する第1絶対値処理手段と、前記第2周波数傾き時系列解析演算手段により得られた前記周波数傾き時系列波形を絶対値処理する第2絶対値処理手段とを有し、
前記状態判定手段が、前記第1絶対値処理手段及び第2絶対値処理手段によりそれぞれ得られる絶対値同士を時系列に比較する絶対値判定手段を備えてなる請求項17記載のコンピュータプログラム。 - 前記絶対値判定手段は、前記第2絶対値処理手段により得られる絶対値に対し、前記第1絶対値処理手段により得られる絶対値が高い値の場合に副交感神経優位の状態と判定し、第1絶対値処理手段により得られる絶対値が低い値の場合に交感神経優位の状態と判定し、いずれの絶対値も所定値よりも高い場合には活性状態と判定し、いずれの絶対値も所定値よりも低い場合に機能低下状態と判定する請求項25記載のコンピュータプログラム。
- さらに、前記第1絶対値処理手段により得られた絶対値を積分して第1積分曲線を求める第1積分曲線演算手段と、前記第2絶対値処理手段により得られた絶対値を積分して第2積分曲線を求める第2積分曲線演算手段とを有し、
前記状態判定手段が、前記第1積分曲線演算手段及び第2積分曲線演算手段によりそれぞれ得られる各積分曲線を比較する積分曲線判定手段とを備えてなる請求項25記載のコンピュータプログラム。 - 前記積分曲線判定手段は、前記第2積分曲線に対し、前記第1積分曲線が高い値で推移する場合に副交感神経優位の状態と判定し、前記第1積分曲線が低い値で推移する場合に交感神経優位の状態と判定し、第1及び第2積分曲線が共に所定値よりも高い値で推移する場合には活性状態と判定し、第1及び第2積分曲線が共に所定値よりも低い値で推移する場合には機能低下状態と判定する請求項27記載のコンピュータプログラム。
- 前記周波数変動時系列解析演算手段によって得られる周波数変動時系列波形から、ある時間幅における周波数の平均値を所定時間毎に求める周波数平均値算出手段と、
飲酒前において前記周波数平均値算出手段により求めた周波数の平均値と飲酒後において前記周波数平均値算出手段により求めた周波数の平均値との差分を算出する周波数差分算出手段とを有し、
前記状態判定手段が、予め記憶部に記憶された周波数の平均値の差分と呼気アルコール濃度との関係を規定した呼気アルコール濃度対応テーブルを読み込み、前記周波数差分算出手段により求められた周波数の平均値の差分に対応する呼気アルコール濃度を推定する構成である請求項23記載のコンピュータプログラム。 - さらに、前記生体信号測定装置から得られる脈波の時系列波形を2階微分して加速度脈波を算出し、得られた加速度脈波を周波数解析してパワースペクトルの振幅ピーク値を求める加速度脈波解析手段を有し、
前記振幅ピーク値と前記記述関数のゲインとの関係から人の状態を推定する請求項17〜20のいずれか1に記載のコンピュータプログラム。 - 前記振幅ピーク値と前記記述関数のゲインとの関係から、人体支持部材に支持されているときの、人体支持部材に対する人の状態を推定する請求項30記載のコンピュータプログラム。
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Non-Patent Citations (1)
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JPN7014001713; 人間工学 第43巻特別号, 20070602, 192-193 * |
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Publication number | Publication date |
---|---|
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