WO2007108203A1 - 機能計測装置 - Google Patents

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WO2007108203A1
WO2007108203A1 PCT/JP2007/000213 JP2007000213W WO2007108203A1 WO 2007108203 A1 WO2007108203 A1 WO 2007108203A1 JP 2007000213 W JP2007000213 W JP 2007000213W WO 2007108203 A1 WO2007108203 A1 WO 2007108203A1
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display
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PCT/JP2007/000213
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Hiromu Ueshima
Akimasa Konishi
Original Assignee
Ssd Company Limited
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    • A63B2244/081High jumping

Definitions

  • the present invention relates to a function measuring device for measuring a function (ability) such as a human motor function (motor ability) and related technology.
  • Patent Document 1 describes a general measurement method of “vertical jump”. According to this document, first put a blackboard on the wall and draw a line parallel to the wall at 20 cm from the wall on the floor. The subject adjusts the direction of the body so that either the left or right side of the body faces the wall, and stands with both feet so that the foot on the wall side circumscribes the line drawn on the floor. Put chalk powder on the fingertips of the hand on the wall side, and straighten your arms straight up (do not raise your heels). Place your fingertips on the blackboard and mark them with choke powder. Next, lower the arm, lift it up as much as possible without taking a run, and extend the arm upwards again and mark the blackboard with chalk powder from your fingertips at the highest point. This jumping motion is performed twice, and the vertical distance between the higher mark and the mark placed before the jump is measured to record the subject.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2 0 00 _ 3 0 0 7 10
  • an object of the present invention is to provide a new function measuring apparatus and related technology capable of measuring a human function while the subject moves the entire body. Means for solving the problem
  • a function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, and a detecting means for detecting a stepping action as an input from a subject.
  • Counting means for counting a time from when the detecting means detects a stepping motion until a predetermined number of stepping motions are detected; display control means for displaying a counting result by the counting means on the display device; Is provided.
  • the measured time is a guideline for judging agility, which is one of the motor functions of the subject. In this way, the agility of the subject is measured by detecting the stepping motion of the subject.
  • the detection means is a concept that includes means for detecting a stepping motion that is worn on a subject and means for photographing the subject and detecting the stepping motion.
  • the function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, each of which includes a plurality of stepping units including a detecting unit that detects a stepping operation as an input from a subject; Counting means for counting a time from when any of the detection means detects a stepping motion until a predetermined number of stepping motions are detected; display control means for displaying a counting result by the counting means on the display device; It can also be set as the structure provided with.
  • the time required for the subject to perform the predetermined number of stepping actions is measured.
  • the measured time is a standard for judging agility, which is one of the subjects' motor functions. In other words, if the measured time is short, the agility is high, and if the measured time is long, the agility is low.
  • this functional measurement device also functions as an exercise support device.
  • the detection means is a state in which the subject sits down Detects the stepping action performed at.
  • the function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, and a detecting means for detecting a stepping action as an input from a subject.
  • the guide means for guiding the stepping-in timing by video and Z or sound at a predetermined time interval, and the time from when the detecting means detects the stepping action until the next stepping action is detected.
  • a counting means for counting a certain step interval; a difference calculating means for calculating a difference between the predetermined time interval and the step interval measured after the end of the guidance; and visually showing the difference.
  • Display control means for displaying an image for display on the display device, and the counting means counts the step interval for each stepping action until the detecting means detects a predetermined number of stepping actions, and the difference Calculation Means calculates the difference for each stepping motion.
  • the magnitude of the difference becomes an index indicating whether or not the subject was able to perform the stepping motion at the indicated rhythm (that is, a predetermined time interval). Therefore, the magnitude of the difference is a guideline for judging the subject's sense of rhythm. In this way, the subject's sense of rhythm is measured by detecting the stepping motion of the subject.
  • the detection means is a concept including: means for detecting the stepping motion of the subject attached to the subject; and means for detecting the stepping motion by photographing the subject.
  • This function measurement device is a function measurement device used by being connected to a display device, and each of the function measurement devices includes a plurality of stepping units each including detection means for detecting a stepping operation as an input from a subject, Guidance means that guides the stepping-in timing by video and Z or audio at a predetermined time interval, and one of the detection means detects a stepping action, and then the other detection means performs the next stepping action.
  • a counting unit that counts a step interval that is a time until detection, a difference calculating unit that calculates a difference between the predetermined time interval and the step interval measured after the end of the guidance, Display control means for displaying an image for visually indicating the difference on the display device may be provided. In this case, the counting means Until the detecting means detects a predetermined number of stepping actions, the step interval is counted for each stepping action, and the difference calculating means calculates the difference for each stepping action.
  • the step interval of the subject is measured, and the difference from the predetermined time interval is calculated.
  • the magnitude of the difference is an indicator of whether or not the subject was able to perform a stepping motion at the indicated rhythm (ie, a predetermined time interval). Therefore, the magnitude of the difference is a measure for judging the subject's sense of rhythm.
  • this functional measurement device also functions as an exercise support device.
  • the function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, and a detecting means for detecting a jump action as an input from a subject.
  • the flying time counting means that counts the flying time that is the time from when the detection means detects the subject's levitation until the contact is detected, and the flying time that is the counting result by the flying time counting means Display control means for displaying on the display device.
  • the function measuring device may further include a contact time counting unit that counts a contact time, which is a time from when the detection unit detects the contact of the subject to the detection of levitation.
  • the means counts the dwell time for a predetermined number of consecutive times, and the grounding time counting means counts the grounding time for the predetermined number of consecutive times.
  • the measured dwell time is a measure for determining the subject's instantaneous power (ability to exert force rapidly).
  • the subject's stepping motion is detected and the subject's instantaneous force is measured.
  • the airborne rate can be calculated based on the average value of the predetermined number of times of flight and the average value of the predetermined number of times of contact.
  • Such air stagnation rate is a measure of the subject's reaction muscle strength, that is, the ability to efficiently extract muscle and tendon flaps in a short contact time. In this way, the subject's reaction muscle strength is measured by detecting the stepping motion of the subject.
  • the detection means is a concept that includes: means that is attached to the subject and detects the stepping action; and means that photographs the subject and detects the stepping action.
  • the function measurement device is a function measurement device that is used by being connected to a display device, each of which includes a plurality of stepping units including detection means for detecting depression as an input from a subject; Counting result by the dwell time counting means for counting the dwell time that is the time from when none of the detection means detects depression to the time when any of the detection means detects depression, and the counting result by the dwell time counting means And a display control means for displaying the flight time on the display device.
  • the flight time of the subject is measured.
  • the flight time measured in this way is a measure for determining the subject's instantaneous power (ability to exert force suddenly).
  • this functional measurement device also functions as an exercise support device.
  • the function measuring apparatus counts the contact time, which is the time from when any of the detection means detects the depression, until none of the detection means detects the depression.
  • a grounding time counting means for counting the grounding time for a predetermined number of consecutive times, and the grounding time counting means for counting the grounding time for the predetermined number of consecutive times.
  • the airborne rate can be calculated based on the average value Aa of the predetermined number of hover times and the average value Ag of the predetermined number of times of contact.
  • the flight rate A a Z (A a + A g).
  • This airborne rate is a measure of the subject's reaction muscle strength, that is, the ability to efficiently pull out the panel of muscles and tendons in a short contact time.
  • the function measuring device is a function measuring device that is used by being connected to a display device, the detecting means for detecting grounding and non-grounding of a subject's foot, Instructing the subject to measure a predetermined time by the display device or by voice, and after the instruction, the time measurement start time point for the subject is displayed on the display device. Or by voice A start means for instructing, and a timing change is started from the time measurement start time, and a predetermined change among a change from the grounding of the foot to the non-grounding and a change from the non-grounding of the foot to the grounding is detected by the detection means. And a time measuring means for terminating the time counting when detected. In this case, by measuring the difference between the time measurement result of the subject and the predetermined time designated by the instruction means, the time measurement of the subject, that is, the accuracy of the biological clock can be determined.
  • the detection means is a concept including a means that is attached to a subject and detects the stepping action, and a means that photographs the subject and detects the stepping action.
  • the functional measurement device is a functional measurement device that is used by being connected to a display device, each of which includes a plurality of steps including detection means for detecting ground contact and non-ground contact of the subject, Instructing the subject to measure time for a predetermined time by the display device or by voice, and after the instruction, by the display device, the time measurement start time point for the subject, or The starting means for instructing by voice, and the timing is started from the time measurement start point, and the change from the ground contact to the non-ground and the foot non-ground to the ground is predetermined.
  • the time measurement means for ending the time measurement may be provided.
  • the time measurement of the subject by measuring the difference between the time measurement result of the subject and the predetermined time indicated by the instruction means, the time measurement of the subject, that is, the accuracy of the biological clock can be determined.
  • the function measurement device is a function measurement device used by being connected to a display device, and a detection means for detecting a stepping action as an input from a subject.
  • the guide means repeatedly specifies the step position that the subject should step on. Timing results By seeing, it is possible to know how quickly the subject was able to step on the stepping position specified by the guide means.
  • the detection means is a concept including means for wearing the subject and detecting the stepping action, and means for photographing the subject and detecting the stepping action.
  • This function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, each of which includes a plurality of stepping units including detection means for detecting a stepping action as an input from a subject; A guide means for clearly indicating the stepped portion that the subject should step on on the display device, and the guide means starts timing from a point in time when the subject indicates the stepped portion that the subject should step on, and the subject steps on the stepped portion. It is also possible to have a configuration comprising: time measuring means for stopping the time counting when it is loaded; and result display means for displaying the time measurement result by the time measuring means on the display device.
  • the guide means repeatedly specifies the stepped portion to be stepped on by the subject.
  • the function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, and a detecting means for detecting a stepping action as an input from a subject.
  • a guide means for repeatedly indicating on the display device a step position to be stepped on by the subject; and the guide means starts counting from the time when the step position to be stepped on by the subject is first specified, and a predetermined time has elapsed.
  • Timing means for ending the timing later, counting means for counting the number of times the subject has stepped on the stepping position specified by the guide means, and result display means for displaying the counting result by the counting means on the display device And. In this case, by looking at the counting result, it is possible to know how many times the subject can step on the stepping position specified by the guide means within a predetermined time.
  • the detecting means is a means that is attached to the subject and detects the stepping action. And a means for photographing the subject and detecting the stepping motion.
  • the function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, each of which includes a plurality of stepping units including detection means for detecting a stepping action as an input from a subject; A guide means for repeatedly indicating the stepped portion that the subject should step on on the display device, and the guide means starts timing from the time when the subject first specified the stepped portion that the subject should step on. Timing means for ending the counting, counting means for counting the number of times the subject has stepped on the stepped portion specified by the guide means, and result display means for displaying a counting result by the counting means on the display device. It can also be configured to include.
  • the function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, and a detecting means for detecting a stepping action as an input from a subject.
  • the guide means further includes a determination means for ending the indication of the order. In this case, the time for clearly indicating the order becomes shorter, and it becomes difficult for the subject to step on the specified step position. Therefore, the information on how far the subject has performed the stepping motion as clearly indicated is an indication of the subject's motor function.
  • the detection means is a concept including: means that is attached to the subject and detects the stepping action; and means that photographs the subject and detects the stepping action.
  • This function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, each of which includes a plurality of stepping units including detection means for detecting a stepping action as an input from a subject, It is also possible to provide a guide means for clearly indicating the order in which the subject should step on a plurality of stepped portions on the display device. In this case, the order is fixed, and the guide means repeatedly expresses the order, and shortens the time to specify the order as the number of times of specification increases. A determination means for causing the guide means to end the explicitness of the order when the subject determines that the subject is not performing a stepping motion in accordance with the explicitness of the guide means based on the detection result of the detection means; Prepare.
  • the time for specifying the order is gradually shortened, so that it is difficult for the subject to step on the specified step. Therefore, the information on how far the subject has made a stepping motion is an indication of the subject's motor function.
  • the function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, and a detecting means for detecting a stepping action as an input from a subject.
  • Corresponding image display means for displaying a plurality of corresponding images on the display device corresponding to a plurality of stepping positions; and at least two information display units corresponding to at least two of the plurality of corresponding images.
  • An information display means for displaying on the display device.
  • the subject can select one or more information display units by stepping. Therefore, depending on the content of the information displayed on the information display section, questions can be given to the subject and the answer can be obtained.
  • the information display means includes, in one of the plurality of information display units, information of a content different from the type of information displayed on the other information display unit. indicate. Further, in this function measuring device, the information display means displays the two information display units on the display device in correspondence with predetermined two corresponding images of the plurality of corresponding images, and Different It is also possible to display information indicating a numerical value. Further, in this function measuring device, the information display means displays two information display sections on the display device in correspondence with two predetermined corresponding images among the plurality of corresponding images, It is also possible to display information indicating different numerical values or information indicating equal numerical values.
  • the detecting means is a concept that includes means for detecting the stepping motion of the subject attached to the subject and means for photographing the subject and detecting the stepping motion.
  • This functional measurement device is a functional measurement device used by being connected to a display device, each of which includes a plurality of stepped portions including detection means for detecting ground contact and non-ground contact of the subject, Corresponding image display means for displaying a plurality of corresponding images on the display device corresponding to a plurality of stepped portions, and at least two information display portions corresponding to at least two of the plurality of corresponding images It is also possible to adopt a configuration comprising:
  • the subject can select one or a plurality of information display units by the stepping unit. Therefore, questions can be given to the subject according to the contents of the information displayed on the information display section, and the answer can be obtained.
  • the information display means includes, in one of the plurality of information display units, one information display unit having a content different from the type of information displayed on the other information display unit. Display information of.
  • the subject can select an information display unit on which information of different types of information is displayed by the stepping unit.
  • the speed and accuracy of the selection in this case is a guideline for judging the subject's judgment.
  • the information display means displays the two information display units on the display device in correspondence with two predetermined corresponding images among the plurality of corresponding images. It is also possible to display information showing different numerical values
  • the information table with a small value is given to the subject by the stepping portion.
  • the display part or the information display part with a large value can be selected.
  • the speed and accuracy of the selection in this case is a guideline for judging the subject's judgment.
  • the information display means displays two information display sections on the display device in correspondence with two predetermined corresponding images of the plurality of corresponding images. Information indicating different numerical values or information indicating equal numerical values can also be displayed.
  • the subject can be made to answer that the values of the two information display parts are the same or different depending on the step part.
  • the speed and accuracy of the decision in this case are a guideline for judging the subject's judgment.
  • the function measuring device is a function measuring device used by being connected to a display device, and a detecting means for detecting a stepping action as an input from a subject.
  • Guide means for clearly indicating in the display device the order in which the subject should step on a plurality of stepping positions, the order is arbitrary, and the guide means repeatedly specifies the order, and the number of explicit times The function measuring device increases the number of elements constituting the order according to the increase in the number, and based on the detection result of the detection means based on the stepping motion of the subject after the end of one manifestation by the guide means, When it is determined that the subject does not perform the stepping motion in accordance with the indication of the guide means after the end of the indication, the next explicit in the order is not performed on the guide means.
  • Shimesuru determination means In this case, since the elements constituting the order increase gradually, it becomes difficult for the subject to memorize the order of stepping. Therefore, the information on the level of the subject's stepping motion as specified is a guideline for judging the subject's memory ability.
  • the detection means is a concept including means for detecting a stepping motion, which is worn on a subject, and means for photographing the subject and detecting the stepping motion.
  • the function measurement device is a function measurement device used by being connected to a display device, each of which includes a plurality of stepping units including detection means for detecting a stepping operation as an input from a subject,
  • the order in which the subject should step on a plurality of steps is It is also possible to adopt a configuration comprising: guide means specified by the display device.
  • the order is arbitrary, and the guide means repeats the clarification of the order, and increases the number of elements constituting the order as the number of times of clarification increases.
  • the subject Based on the detection results of the plurality of detection means based on the stepping action of the subject after one explicit end by the means, the subject performs a stepping action according to the explicit indication of the guide means after the end of the explicit And determining means for instructing the guide means not to perform the next clarification in the order when it is determined that it is not.
  • the information on the level of the subject's stepping motion as specified is a standard for determining the subject's memory ability.
  • the function measuring device is a function measuring device that is used by being connected to a display device, the detecting means for detecting the whole body motion of the subject, Display control means for displaying an object moving on the display device, determination means for determining success Z failure for each cycle based on a detection result of the detection means and a position of the object, and Counting means for incrementing a count value when the judging means judges success.
  • the determination means may perform a second operation following the first interval when the first predetermined motion of the subject is detected in the first interval of one cycle of the object I.
  • the second predetermined motion of the subject when the second predetermined motion of the subject is detected, it is determined to be successful, and when the second motion is not detected, it is determined to be unsuccessful. According to this configuration, success Z failure determination can be easily performed.
  • the form of the object I bowl is a jumping bowl. It is a linear and curved line, and the periodic motion is a rotational motion like rotating a jumping kite. According to this configuration, the test subject can experience a simulated jumping.
  • the detection means is a means that is attached to the subject and detects its stepping motion.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of a MAT system as a function measuring system according to an embodiment of the present invention.
  • this mat system includes an adapter 1, a cartridge 3, a mat unit 7, and a television monitor 5.
  • the adapter 1 is equipped with a cartridge 3 and includes a power supply circuit that supplies power to the cartridge 14.
  • the adapter 1 is connected to the television monitor 5 by an AV cable 9. Therefore, the video signal and the audio signal created by the cartridge 3 can be supplied to the television monitor 5 through the adapter 1 and the AV cable 9.
  • various screens described later can be displayed on the television monitor 5 and music and sound effects can be output from a speaker (not shown).
  • the mat unit 7 includes a mat 2 and a circuit box 4.
  • the circuit box 4 is attached to one end of the mat 2.
  • a power switch 8 is provided on the surface of the circuit box 4, and an infrared filter 6 that transmits only infrared rays is attached to one end of the circuit box 4.
  • an infrared light (IR) light emitting unit 30 (described later) including an infrared light emitting diode (not shown) is disposed.
  • step areas ST 1, ST 2, ST 3 and ST 4 are formed on the surface of the mat 2. Inside the mat 2, there are foot switches SW 1, SW 2, SW 3 corresponding to the step areas ST 1, ST 2, ST 3 and ST 4. And SW4.
  • the foot switches SW1 to SW4 are configured by, for example, a membrane switch.
  • FIG. 2 is a diagram showing an electrical configuration of the mat unit 7, the adapter 1, and the cartridge 3 of FIG. Referring to FIG. 2, the mat unit 7 has infrared light (
  • Light-emitting unit 30 MCU (MicroCo ntre rUunit) 32, and foot switches SW1 to SW4.
  • the IR light emitting unit 30 and the MCU 32 are built in the circuit box 4.
  • the foot switches SW1 to SW4 are provided inside the mat 2.
  • the MCU32 receives the on / off information of the foot switches SW1 to SW4 and drives the IR light emitting unit 30 to send the on / off information of the footswitches SW1 to SW4 to the IR receiver 24 of the adapter 1 via infrared communication. Send to.
  • the cartridge 3 attached to the adapter 1 includes a processor 20 and an external memory 22 (for example, ROM), and the adapter 1 includes an infrared light (IR) receiver 24.
  • IR infrared light
  • An external memory 22 is connected to the processor 20 of the cartridge 3.
  • the external memory 22 includes a program area, an image data area, and an audio data area.
  • control programs including application programs
  • the image data area stores all image data constituting various screens displayed on the television monitor 5 and other necessary image data. Audio data for music and sound effects are stored in the audio data area.
  • the processor 20 executes the control program in the program area, reads out the image data in the image data area and the audio data in the audio data area, performs necessary processing, and generates a video signal and an audio signal.
  • the video signal and the audio signal are supplied from the adapter 1 to the television monitor 5 through the AV cable 9.
  • various screens are displayed on the television monitor 5, and the subject performs an operation in accordance with the instruction.
  • the processor 20 executes various measurement processes corresponding to various screens to be described later, based on the on-off information of the foot switches SW1 to SW4 from the IR receiver 24.
  • the processor 20 includes various functional blocks such as a CPU (Centra IP processing Unit). Graphics processor, sound processor, DMA controller, and the like. Includes an input / output control circuit that receives input digital signals such as converters, infrared signals (ON / OFF information of foot switches SW1 to SW4) and key operation signals, and provides output digital signals to external devices, and an internal memory.
  • a CPU Computer IP processing Unit
  • Graphics processor, sound processor, DMA controller, and the like Includes an input / output control circuit that receives input digital signals such as converters, infrared signals (ON / OFF information of foot switches SW1 to SW4) and key operation signals, and provides output digital signals to external devices, and an internal memory.
  • the CPU executes a control program stored in the external memory 22.
  • the digital signal from the AZ D converter and the digital signal from the input / output control circuit are given to the CPU, and the CPU executes necessary operations according to these signals according to the control program.
  • the graphics processor performs the graphic processing required by the CPU calculation result on the image data stored in the external memory 22 to generate a video signal representing an image to be displayed on the television monitor 5.
  • the sound processor performs sound processing necessary for the sound data stored in the external memory 22 based on the calculation result of the CPU, and generates an audio signal representing music and sound effects.
  • the internal memory is composed of, for example, a RAM, and is used as a working area, a counter area, a register area, a temporary data area, and a Z or flag area, etc.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the flow of processing executed by the processor 20 of FIG.
  • step S3 when the power switch (not shown) of adapter 1 is turned on, the power supply voltage is supplied to processor 20, and in step S1, the pro Sessa 20 performs system initialization.
  • step S3 the processor 20 executes processing according to the application program stored in the external memory 22.
  • step S5 the processor 20 waits until an interrupt due to the video synchronization signal is generated.
  • the processor 20 returns to the same step S5 when the interrupt due to the video synchronization signal has not occurred, and proceeds to step S7 when the interrupt due to the video synchronization signal has occurred. For example, an interrupt due to a video sync signal occurs every 1 Z 60 seconds.
  • step S7 and step S9 the processor 20 updates the image displayed on the television monitor 100 and reproduces the sound. Then, the processor 20 returns to Step S3.
  • the processor 20 captures the infrared signal (ON / OFF information of the foot switches SW1 to SW4) received by the IR receiver 2 4 from the IR light emitting unit 30 when an interrupt occurs. (Step S 1 1).
  • the application program that controls the processing in step 3 includes a plurality of programs.
  • One of the multiple programs is a program that performs timekeeping. Since this timing process is commonly used in each mode described later, it will be described in advance using a flowchart.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a flow of time measurement processing which is one of the processing executed in step S3 of FIG.
  • profiler 2 0 increments counter C by one.
  • counter C is initialized to 0 in step S1 of FIG.
  • the processor 20 determines whether or not a time stop command has been issued from another program. If not, the process proceeds to step S 20 and continues counting. If so, stop counting and go to step S24.
  • the processor 20 substitutes a value obtained by multiplying the count value C by 1 Z 60 seconds in the timekeeping value.
  • the increment of the counter C is performed every 1 Z 60 seconds. Convert to time wear.
  • the count up has been described above. However, when the count down is performed, a predetermined value may be substituted for the variable C in the initial setting and decremented in step S20.
  • FIG. 5 is a view showing an example of a ready screen in the flight time measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a view showing an example of a during-measurement screen in the flight time measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays a ready screen on the television monitor 5.
  • the ready screen includes a mat object ⁇ 200 simulating mat 2.
  • the mat object 200 includes areas A1, A2, A3, and A4 corresponding to the step areas ST1, ST2, ST3, and ST4 of the mat 2, respectively.
  • the processor 20 first sets the areas A2 and A3 of the Matsutoge vase 200 corresponding to the step areas ST 2 and ST 3 of the pine board 2 to the first predetermined color in order to clarify the step areas ST 2 and ST 3 that the subject should ride. (The shaded area in the upper right corner) Change to yellow, for example.
  • the processor 20 sets the corresponding area of the mat object 200 to the second predetermined color (FIG. 9, which will be described later).
  • FIG. 9, which will be described later Fig. 13, Fig. 15, Fig. 15, Fig. 16, Fig. 23, Fig. 25, Fig. 27, Fig. 31, Fig. 35, and Fig. 41. Therefore, when the subject steps on the step areas ST 2 and ST 3 of the mat 2 and the corresponding foot switches SW2 and SW3 are turned on according to the instructions on the screen, the processor 20 reads the corresponding areas A 2 and A of the mat object 200. Change A 3 to the second predetermined color.
  • the foot switches SW2 and SW3 transition from on to off.
  • the processor 20 starts timing from the time when both the foot switches SW2 and SW3 are turned off. From this point on, as shown in Figure 6, the processor 20 The elapsed time that changes from moment to moment is displayed in real time on the time display section 70 of the middle screen. Then, the processor 20 ends timing when at least one of the foot switches SW2 and SW3 is turned on. Accordingly, the time display section 70 displays the time from when both of the foot switches SW2 and SW3 are turned off to when at least one of them is turned on, that is, the flight time of the subject.
  • the processor 20 measures the flight time of the subject.
  • the flight time measured in this way is a guideline for determining the subject's instantaneous power (ability to exert force suddenly).
  • the measured flight time can also be used as a guideline for determining the subject's leg strength and concentration.
  • the processor 20 changes the corresponding area (A1 to A4) of the matto object 200. Change to the second predetermined color (step position explicit processing). This step position indication process is executed in common in each mode described later.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the flow of the step position clarification process which is one of the processes executed in step S3 of FIG.
  • each area (A1 to A4) of the mat object 200 is assumed to be white when the corresponding foot switch (SW1 to SW4) is off.
  • Each area (A1 to A4) turns blue when the corresponding footswitch (SW1 to SW4) is on.
  • step S 1 000 processor 20 determines whether or not foot switch SW1 is on. If it is on, processor 20 proceeds to step S 1 002, and if off, step S is step S. 1 Proceed to 004.
  • Step S 1 002 Sessa 20 sets the color of area A 1 to blue. On the other hand, in step S 1 0 0 4, the processor 20 sets the color of the area A 1 to white.
  • step S 1 0 0 6 processor 20 determines whether foot switch SW 2 is on, and if it is on, step S 1 0 Proceed to step 8. If off, proceed to step S 1 0 1 0. In step S 1 0 0 8, the processor 20 sets the color of the area A 2 to blue. On the other hand, in step S 1 0 1 0, the processor 20 sets the color of the area A 2 to white.
  • step S 1 0 1 2 processor 2 0 determines whether or not foot switch SW 3 is on. Proceed to step S 1 0 1 4. If off, proceed to step S 1 0 1 6. In step S 1 0 1 4, processor 20 sets the color of area A 3 to blue. On the other hand, in step S 1 0 1 6, the processor 20 sets the color of the area A 3 to white. After steps S 1 0 1 4 and S 1 0 1 6, at step S 1 0 1 8, processor 20 determines whether foot switch SW 4 is on, and if it is on, step S 1 0 Proceed to 2 0. If off, go to step S 1 0 2 2.
  • step S 1 0 2 the processor 20 sets the color of the area A 4 to blue.
  • step S 1 0 2 2 the processor 20 sets the color of the area A 4 to white.
  • step S 7 the processor 20 displays the areas A 1 to A 4 of the mat object ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 20 0 in the colors set in the processing of FIG.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the flow of the flight time measurement process executed by the processor 20 of FIG. Referring to FIG. 8, in step S30, processor 20 initializes variables and flags used in this process. In step S32, the processor 20 displays the ready screen of FIG.
  • step S34 the processor 20 checks whether or not an off-to-on transition has occurred for both the foot switches SW2 and SW3. Then, the processor 20 returns to step S34 if NO, conversely proceeds to step S36 if Y ES.
  • step S36 the processor 20 displays a measurement start screen (not shown). This screen contains characters that instruct the subject to jump.
  • step S38 the processor 20 checks whether or not a transition from ON to OFF has occurred in both of the foot switches SW2 and SW3. Then, the processor 20 returns to step S38 if NO, conversely proceeds to step S40 if YES.
  • Y E S means that both feet of the subject have left the mat 2, that is, the subject has jumped. Accordingly, the processor 20 starts counting (counting up) in step S40, and at the same time, starts displaying the measured value T on the time display unit 70 in real time in step S42.
  • step S44 the processor 20 determines whether or not one or both of the foot switches SW2 and SW3 are turned on.
  • the processor 20 proceeds to step S50 if NO, conversely proceeds to step S46 if Y ES.
  • the processor 20 stops timing in step S46, and displays a result screen including the timing value T in subsequent step S48. This time-measured value T corresponds to the flight time of the subject.
  • step S50 the processor 20 determines whether or not 5 seconds have elapsed since the start of timing. Then, the processor 20 returns to step S44 if NO, conversely proceeds to step S52 if YES. The processor 20 ends timing in step S52, and displays an error display in step S54. Then, the process returns to step S30. Thus, if one or both of the foot switches SW2 and SW3 do not turn on within 5 seconds after the start of timing, it is judged as an error.
  • FIG. 9 is a view showing an example of a during-measurement screen in the flight rate measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a view showing an example of a measurement result screen in the flight rate measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays on the television monitor 5 the same ready screen as in FIG. 5 (display character strings such as titles are adapted to this mode). Then, the subject jumps to the step areas ST 2 and ST 3 of the mat 2, jumps there, and when both the foot switches SW2 and SW3 are turned off, the processor 20 displays the measuring screen in FIG. Display on John Monitor 5. The subject performs a predetermined number of jumps on the step areas ST2 and ST3. In the present embodiment, this predetermined number is 10 times. However, since the first jump is not measured, the subject performs a total of one jump.
  • the processor 20 sets the time from the time when both of the foot switches SW2 and SW3 are turned off to the time when at least one of them is turned on as the dwell time. This is the same as the flight time measurement mode. On the other hand, the processor 20 uses the time from when at least one of the foot switches SW2 and SW3 is turned on until when both are turned off as the grounding time. Assume that the grounding state and the subsequent airborne state are one jump. Therefore, the processor 20 starts measuring the contact time and the hover time from the end of the hovering state by the first jump (unmeasured jump), that is, from the start of the second jump (first jump to be measured). Start. The end time of the hovering state is the time when at least one of the footswitches S W 2 and S W 3 is turned on from the off state.
  • the processor 20 displays, in real time, a bar 76 (indicated by a slanting line at the lower right) of the length corresponding to the measured grounding time on the axis 80 of the stagnant Z contact time display 72. (For example, red) and a bar 7 4 (the shaded area on the upper right) corresponding to the measured flight time is displayed in real time (for example, blue).
  • the second scale on axis 80 represents a single jump. One scale is grounded, and the next scale is stagnant.
  • the bar 76 extends downward with respect to the shaft 80, and the bar 74 extends upward with respect to the shaft 80.
  • the processor 20 displays a cursor 7 8 (black part) on the axis 80 to indicate the current state of the subject.
  • the example in the figure shows that the sixth jump, that is, the fifth jump to be measured is completed.
  • the processor 20 detects the end of 10 jumps to be measured, it means that at least one of the foot switches SW2 and SW3 has been turned on from the off state.
  • the airborne Z contact average time display area 8 2 on the measurement result screen displays the average air travel time and average contact time as well as the airspace ratio display area 8 4. indicate.
  • the average flight time calculated by the processor 20 is the average of the measured 10 flight times.
  • the average contact time calculated by the profiler 20 is the average of 10 measured contact times.
  • Airborne rate average airborne time Z (average airborne time + average contact time). “Z” means division.
  • the processor 20 measures the flight rate of the subject.
  • the airborne ratio measured in this way is a guideline for determining the reaction muscle strength of the subject, that is, the force to pull out the panel of muscles and tendons efficiently in a short contact time.
  • the measured airborne rate is also a guide for judging reflexes, leg strength, rhythmic sense, and concentration.
  • FIG. 11 and FIG. 12 are flowcharts showing the flow of the first half and the second half of the flight rate measurement process executed by the processor 20 of FIG. 2, respectively.
  • processor 20 initializes variables and flags used in this process.
  • processor 20 displays a ready screen.
  • step S74 processor 20 checks whether an off-to-on transition has occurred for both foot switches SW2 and SW3. Then, the processor 20 returns to step S74 if NO, and proceeds to step S76 if YES.
  • step S 76 processor 20 displays a measurement start screen (not shown). This screen contains characters that instruct the subject to jump continuously.
  • step S78 the processor 20 checks whether or not a transition from on to off has occurred in both the foot switches SW2 and SW3. Then, the processor 20 returns to step S78 if NO, and proceeds to step S79 if YES.
  • Y E S means that both feet of the subject have left the mat 2, that is, the subject has jumped. This is equivalent to the first jump that is not subject to the flight rate measurement. Then, in step S 79, the processor 20 displays the in-measurement screen of FIG. 9, and at the same time, in step S 80, starts counting the flight time.
  • step S82 the processor 20 determines whether one or both of the foot switches SW2 and SW3 are turned on. The processor 20 proceeds to step S86 if NO, and proceeds to step S84 if YES. In step S84, the processor 20 stops counting the flight time, clears the count value T, and proceeds to step S94 in FIG.
  • step S86 the processor 20 determines whether or not 5 seconds have elapsed since the start of timing. Then, the processor 20 returns to step S 8 2 if NO, conversely proceeds to step S 88 if YES. The processor 20 finishes timing in step S88, and displays an error display in step S90. Then, the process returns to step S70. Thus, if one or both of the foot switches SW2 and SW3 do not turn on within 5 seconds after the start of timing, it is judged as an error.
  • step S 94 the processor 20 starts counting the contact time.
  • step S96 the processor 20 checks whether a transition from on to off has occurred for both of the foot switches SW2 and SW3. Then, the processor 20 proceeds to step S 1 1 8 if NO, conversely proceeds to step S98 if YES.
  • YES means that both feet of the subject have moved away from Mat 2, that is, the subject has jumped.
  • step S98 the processor 20 stops counting the contact time, stores the count value T, clears the count value T, and proceeds to step S100.
  • step S 100 the processor 20 displays a bar 76 having a length corresponding to the grounding time stored in step S 98 on the grounding time display unit 72. The bar 76 is displayed with the value of the jump counter C j described later on the horizontal axis.
  • step S 1 1 8 the processor 20 determines whether or not 4 seconds have elapsed since the start of counting the contact time. Then, the processor 20 returns to step S96 if NO, and proceeds to step S120 if YES. The profiler 20 finishes timing in step S 120, displays an error in step S 122, and returns to step S70. Thus, if both foot switches SW2 and SW3 do not turn off within 4 seconds after the start of timing, it is judged as an error.
  • step S 104 the processor 20 starts counting the stagnant time.
  • step S 104 the processor 20 determines whether or not one or both of the foot switches SW2 and SW3 are turned on. If the port sensor 20 is NO, the process proceeds to step S 1 24. If YES, the process proceeds to step S 1 06.
  • step S 1 06 the processor 20 stops counting the flight time, stores the count value T, clears the time value T, and proceeds to step S 1 08.
  • processor 20 A bar 74 having a length corresponding to the received flight time is displayed on the contact time display section 72. The bar 74 is displayed with the value of the “jump counter C” described later as the horizontal axis.
  • step S109 the processor 20 sets a jump counter Cj indicating the number of jumps to 1. Increment by one.
  • the processor 20 determines whether or not “C” is equal to 1 0, the process returns to step S 94 if NO, conversely the process proceeds to step S 1 1 2 if YES.
  • step S 1 24 the processor 20 determines whether or not 5 seconds have elapsed since the start of counting the flight time. Then, the processor 20 returns to step S104 if NO, and proceeds to step S126 if YES. In step S 1 26, the processor 20 finishes timing, displays an error in step S 1 2 8, and returns to step S 70. The reason is the same as steps S 8 6 to S 90.
  • step S 1 1 After YES is determined in step S 1 1 0, in step S 1 1 2, processor 20 obtains the average of the contact time stored in step S 98, that is, the average ground time, In step S1 06, the average of the flight time stored in step 06, ie, the average flight time is obtained. In step S 1 1 4, the processor 20 calculates the hovering rate from the average hovering time and the average contact time obtained in step S 1 1 2. In step S 1 1 6, the processor 20 displays the result screen shown in FIG.
  • the subject places the chair in front of the center of pine 2. The subject sits shallowly with his hands down.
  • the processor 20 displays on the television monitor 5 the same ready screen as in FIG. 5 (the display character strings such as titles are adapted to this mode). Then, the subject takes a predetermined number of steps (50 steps in the present embodiment) on the stepping areas ST2 and ST3 of the mat 2 while sitting down. Then, foot switches SW2 and SW3 are alternately turned on and off. [0110]
  • the processor 20 takes one step of the transition from one foot switch to the other as a step.
  • the processor 20 determines that it is the next step when the foot switch SW 3 transitions from off to on.
  • the processor 20 determines that the foot switch SW 2 transitions from OFF to ON as the next step. In other words, even if the off-to-on transition occurs continuously with the same footswitch, only the first off-to-on transition is judged as one step.
  • FIG. 13 is a view showing an example of a during-measurement screen in the agility measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays the in-measurement screen of FIG. 13 on the television monitor 5.
  • This in-measurement screen includes a remaining number of steps display section 86 and an elapsed time display section 88.
  • the processor 20 displays the remaining number of steps to be performed by the subject, that is, (5 0—current number of steps) in real time on the remaining number of steps display section 86.
  • the profiler 20 starts timing from the time when the first step is detected, and displays the elapsed time on the elapsed time display section 88. Then, the processor 20 finishes timing when the 50th step is completed.
  • the elapsed time display portion 88 displays the time required for the subject to take 50 steps.
  • the processor 20 measures the time required for the subject to take 50 steps. Since the subject attempts to step as fast as possible, the time measured in this way is a measure of judgment of the subject's agility (ability to move quickly), in particular. The measured time can also be used as a guideline for determining instantaneous force and reflexes.
  • FIG. 14 is a flow chart showing the flow of the agility measurement process executed by the processor 20 of FIG. Referring to FIG. 14, in step S 1 40, processor 20 initializes variables and flags used in this process. In step S 1 42, the processor 20 displays a ready screen. In step S 1 44, the processor 20 checks whether or not a transition from OFF to ON has occurred for both the foot switches SW2 and SW3. Then, the processor 20 returns to step S 1 44 if NO, and proceeds to step S 1 46 if YES. In step S 1 46, the processor 20 starts a countdown and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of the countdown. In step S 1 48, the processor 20 determines whether or not the count value is 0. If it is not 0, the process returns to step S 1 48, and if it is 0, the process proceeds to step S 1 50.
  • step S150 the processor 20 starts measuring time, and at step S152, starts displaying the measured value T on the elapsed time display unit 88 in real time.
  • step S 1 54 the processor 20 determines whether or not 30 seconds have elapsed since the start of timing, proceeds to step S 1 78 if Y ES, and proceeds to step S 1 56 if NO.
  • step S 1 56 the processor 20 checks whether or not the foot switch SW 2 has transitioned from off to on.
  • the processor 20 returns to step S 1 54 if NO, conversely proceeds to step S 1 58 if Y ES.
  • YES means that the subject raised the left foot from the step area ST 2 of the mat 2 and lowered it to the step area ST 2.
  • step S 158 the processor 20 increments one counter C s that counts the number of steps of the subject.
  • step S 1 60 the processor 20 calculates the remaining number of steps R s , that is, 50_C S.
  • step S 1 62 the processor 20 displays the remaining step count R s on the remaining step count display section 86.
  • step S 1 64 processor 20 starts measuring time at step S 1 50. It is determined whether or not 30 seconds have passed. If YES, the process proceeds to step S 1 82. If NO, the process proceeds to step S 1 66.
  • step S 1 66 the processor 20 checks whether or not the foot switch SW3 transitions from OFF to ON. Then, the processor 20 returns to step S 1 64 if NO, conversely proceeds to step S 1 68 if Y ES. YES means that the subject raised the right foot from the step area ST 3 of the mat 2 and lowered it to the step area ST 3. Therefore, in step S 1 68, the processor 20 increments the counter C s by one. In step S 1 70, the processor 20 calculates the remaining number of steps R s , that is, 50_C S. In step S 1 72, the processor 20 displays the remaining step count R s on the remaining step count display section 86.
  • step S 1 74 the processor 20 determines whether or not the remaining number of steps R s is 0, the process proceeds to step S 1 76 if it is 0, and returns to step S 1 54 if it is not 0.
  • the processor 20 stops timing in step S 1 76 and displays a result screen including the final timing value T in step S 1 78.
  • step S 1 54 After YES is determined in step S 1 54, in step S 1 78, the processor 20 finishes timing, displays an error in step S 1 80, and returns to step S 1 40. .
  • step S 1 64 After YES is determined in step S 1 64, in step S 1 82, the processor 20 finishes timing, displays an error in step S 1 84, and returns to step S 140.
  • steps S 1 54, S 1 78, S 1 80, S 1 64, S 1 82, and S 1 84 the subject completes 50 steps within 30 seconds after the start of step S 1 50. If not, it is for judging an error.
  • FIG. 15 is an illustration of a rhythm guide screen in the rhythmic sense measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 16 is an example of a screen during measurement in the rhythmic sense measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 17 is an example of a measurement result screen in the rhythmic sense measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays on the television monitor 5 the same ready screen as in FIG. 5 (the display character strings such as titles are adapted to this mode).
  • the subject rides on the stepping areas ST 2 and ST 3 of the mat 2.
  • the processor 20 displays a start signal and then displays a rhythm guide screen as shown in FIG.
  • the processor 20 displays the gadget object 90 alternately between the area A 2 and the area A 3 of the mat object 20 0 and alternately at a predetermined time interval T g.
  • the processor 20 outputs a predetermined sound (guide sound) simultaneously with the display of the guide object 90. That is, the profiler 20 outputs a guide sound at a predetermined time interval T g like a metronome. The subject grasps the stepping rhythm (tempo) to be performed while stepping according to the alternately displayed guide object 90 and the guide sound. Further, the processor 20 displays an elapsed time gauge 10 5 indicating the elapsed time from the start of the display of the guide object 90 by a color change (shaded portion). The total length of the elapsed time gauge 10 5 indicates the period during which the guide by the guide object 90 is performed.
  • the processor 20 ends the display of the guide objects 90 and ends the output of the guide sound. Displays the middle screen. On this screen during measurement, no guidance object 90 is displayed and no guide sound is output. Therefore, under these conditions, the subject continues to step on the rhythm (tempo) grasped on the rhythm guide screen.
  • the subject is made to step 20 steps. One-step judgment is the same as in the agility measurement mode.
  • the processor 20 displays the remaining number of steps to be performed by the subject, that is, (2 0 _current number of steps) in real time on the remaining number of steps display section 92.
  • the processor 20 performs a process of determining whether or not the subject is stepping at the predetermined time interval Tg indicated by the guide object 90 and the guide sound. To do. Specifically, it is as follows. [0127] The processor 20 measures the time from detection of one step to detection of the next step (hereinafter referred to as ⁇ step interval) Ts. That is, the time from when the processor 20 detects a transition from OFF to ON of one of the foot switches SW 2 and SW 3 to when it detects a transition from the other OFF to ON. Measure the step interval T s. The processor 20 starts measurement after detecting the first step after the display of the last guide object 90 is completed. That is, the first step is the 0th step, the next step is the first step, and the time between them is the step interval T s of the first step.
  • the processor 20 displays in real time a bar 9 8 (upward slanted line) having a length corresponding to the absolute value of the difference D and extending upward from the axis 95 (for example, (Red), and if the difference D is negative, the bar 1 0 0 (lower right diagonal line) is displayed in real time (for example, blue) that extends downward from the axis 95 and extends according to the absolute value of the difference D. To do. When the difference D is 0, these bars 9 8 and 1 0 0 are not displayed.
  • One scale on axis 9 5 represents a step.
  • the processor 20 displays a rhythmic sense numerically on the rhythmic sense display unit 94.
  • This figure is calculated based on the sum of absolute values of all differences D. For example, if X is 1 point for a certain period of time, and if it exceeds 5 points, it will clip to 5 points. And the total of the absolute value of the difference D is expressed by this number of points, and it is subtracted from 100. The result is a numerical value indicating a sense of rhythm. In other words, when the difference D is 0 in all 20 steps, it is set as 1 0 0 points, and in all 20 steps. If the difference D is equal to 5 points, the score is 0. In this case, it is preferable to display the lengths of the bars 98 and 100 in accordance with the number of points.
  • the processor 20 measures the step interval T s of the subject and calculates the difference D.
  • the magnitude of the difference D is an indicator that indicates whether or not the subject was able to step on the indicated rhythm (ie, the predetermined time interval T g). Therefore, the difference D and the numerical value based on it can be used as a guideline for judging the subject's sense of rhythm (sensation to continue regular exercise: isochronism).
  • the difference D and the numerical value based on it are a guideline for judging skill, memory, and concentration.
  • FIGS. 18 and 19 are flowcharts showing the flow of the first half and the latter half of the rhythmic sense measurement process executed by the processor 20 of FIG. 2, respectively.
  • FIG. 20 is a flowchart showing the flow of the step interval measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • step S 2 0 processor 20 initializes variables and flags used in this processing.
  • step S 2 0 2 the processor 2 0 displays a ready screen.
  • step S 2 0 4 the processor 2 0 checks whether or not a transition from OFF to ON has occurred for both the foot switches SW 2 and SW 3. Then, the processor 20 returns to step S 2 0 4 if NO, and proceeds to step S 2 0 6 if YES.
  • step S 2 06 the processor 20 starts counting down and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of counting down.
  • step S 2 0 8 the processor 2 0 determines whether the count value is 0, and is not 0. If so, the process returns to step S 2 0 8. If 0, the process proceeds to step S 2 1 0.
  • the processor 20 starts the progress of the elapsed time gauge 105 at step S210.
  • step S 2 1 2 the processor 20 displays the left guide object 90 (right above the area A 2) 90 and reproduces the guide sound one shot.
  • step S 2 1 4 the processor 20 starts timing (T 1).
  • step S 2 1 6 the processor 20 determines whether or not the measured value T 1 is equal to the predetermined time interval T g. If NO, the process returns to step S 2 1 6. If YES, step S 2 1 Proceed to 8.
  • the processor 20 deletes the currently displayed left guide object 90, clears the time measured value T 1 in step S 2 20, and then executes step S 2. at 2 2, the counter C e one increment to Bok showing the impressions Gaidobujeku Bok 9 0.
  • step S 2 24 the processor 20 displays the guide object 90 on the right (immediately above the area A 3) and plays the guide sound one shot.
  • step S 2 26 the processor 20 starts timing (T 1).
  • step S 2 2 8 the processor 20 determines whether or not the time measured value T 1 is equal to the predetermined time interval T g, returns to step S 2 2 8 if NO, step S 2 if YES 3 Proceed to 0.
  • the processor 20 deletes the currently displayed right guide object 90 in step S 2 3 0, clears the time measured value T 1 in step S 2 3 2, and then proceeds to step S 2 3 4. Increment counter C G by one.
  • step S 2 3 6 the processor 2 0, the counter C e is judged whether 2 0 or not, if NO the process returns to step S 2 1 2, step S where Figure 1-9 YES Proceed to 2 3 8. As a result, a total of 20 guide objects 90 are displayed alternately on the left and right.
  • the processor 20 displays the in-measurement screen of FIG. In step S 2 40, processor 20 resets counter Cu (see FIG. 20) indicating the number of steps of the subject. Step S At 242, the processor 20 determines whether or not the time measured value T2 (see FIG. 20) is 3 seconds or more, proceeds to step S244 if Y ES, and proceeds to step S246 if NO.
  • step S244 after Y ES is determined in step S242, the processor 20 displays an error and returns to step S200.
  • This is a process for determining that an error has occurred when 3 seconds or more have passed since the last step of the subject displayed on the guide screen because the time measured value T 2 indicates the step interval of the subject.
  • step S246 after NO is determined in step S242, the processor 20 determines whether or not the value of the counter Cu has changed. If NO, the process returns to step S242 and Y If ES, go to step S248. A change in the value of counter Cu means that a new step has occurred. Accordingly, in step S248, the processor 20 calculates the remaining number of steps R s , that is, 20_Cu. In step S 250, the processor 20 displays the remaining step count R s on the remaining step count display section 92.
  • step S 252 the subject step interval T is stored in the array element T s [K].
  • step S254 the processor 20 increments the variable K by one.
  • step S256 the processor 20 determines whether or not the remaining number of steps R s has become 0. If NO, the process returns to step S242, and if YES, the process proceeds to step S258.
  • step S258 the processor 20 assigns 0 to the variable K.
  • step S 260 the processor 20 obtains the difference between the predetermined interval T g for displaying the guide object 90 and the step interval T s [K] of the subject, and adds it to the element D [K] of the array. Store. That is, the element D [K] stores the difference between the predetermined interval T g and the step interval T p in the (K + 1) step.
  • step S262 the processor 20 increments the variable K.
  • step S264 the processor 20 determines whether the variable K is 19 or not. Proceed to 260. For Y ES, proceed to step S266. As a result, the difference between the predetermined interval Tg and the step interval Tp for 20 steps is stored as an element D [K] of the array.
  • step S266 the processor 20 displays the difference display unit 96 on the basis of the sign and absolute value of the elements D [0] to D [19] of the array. Determine the selection and placement of the bar (98 or 100).
  • step S 268 the processor 20 calculates a rhythm feeling to be displayed on the rhythm feeling display section 94 based on the absolute values of the elements D [0] to D [19] by the above-described method.
  • step S 270 the result screen of FIG. 17 is displayed.
  • FIG. 20 is a flowchart showing the flow of the step interval measurement process executed by the processor 20 of FIG. Referring to FIG. 20, in step S280, processor 20 initializes variables and flags used in this process. In step S281, the processor 20 determines whether or not the count value started in step S206 in FIG. 18 is 0. If not, the process returns to step S281, and if 0, the process proceeds to step S282. move on.
  • step S282 the processor 20 checks whether or not a transition from OFF to ON has occurred for one of the foot switches SW2 and SW3. Then, the processor 20 returns to step S 282 if NO, conversely proceeds to step S 284 if YES.
  • step S284 the processor 20 clears the time value T2 for measuring the step interval Tp of the subject.
  • processor 20 starts timing (T2).
  • step S288, the processor 20 checks whether or not a transition from OFF to ON has occurred for the other of the foot switches SW2 and SW3. Then, the processor 20 returns to step S288 if NO, conversely proceeds to step S290 if YES.
  • step S290 the processor 20 increments the counter Cu for counting the number of steps of the subject by one.
  • processor 20 Substitutes the time value ⁇ 2 for the variable T p. Therefore, the variable ⁇ includes the time from when one of the foot switches SW2 and SW3 transitions from OFF to ON until the other transitions from OFF to ON, that is, the time of one step on one foot. Is stored.
  • step S294 the processor 20 clears the time value ⁇ 2.
  • step S300 the processor 20 increments the counter Cu by one.
  • step S302 the processor 20 substitutes the time-measured value T2 for the variable Tp. Therefore, the variable T p includes the time from when the other of the foot switches SW2 and SW3 transitions from OFF to ON until one of them transitions from OFF to ON, that is, when one step is taken on the other foot. The interval is stored. Then, the process proceeds to step S284.
  • steps S284 to S302 are repeated, and the interval of one step of one foot of the subject and the interval of one step of the other foot are alternately and sequentially measured.
  • FIG. 21 is a view showing an example of the ready screen in the biological clock measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays the ready screen of FIG. 21 on the television monitor 5.
  • This ready screen contains the text “Please count for 15 seconds and then jump”.
  • the processor 20 first sets the areas A2 and A3 of the Matsutob ⁇ ⁇ 200 corresponding to the step areas ST 2 and ST 3 of the pine tree 2 in order to clarify the step areas ST 2 and ST 3 that the subject should ride. Color (colored to the right).
  • the processor 20 When the subject rides on the stepping areas ST 2 and ST 3 of the mat 2, that is, when the foot switches SW2 and SW3 are turned on, the processor 20 is "3", “2" ”,“ 1 ”,“ Start ”and television monitor 5 Display a countdown. The subject jumps when he / she thinks that 15 seconds have passed since his / her start string was displayed. In this case, the processor 20 starts timing when the “start” character string is displayed. Then, the processor 20 finishes timing when all of the foot switches SW 1 to SW 4 are turned off.
  • the processor 2 0 measures 15 seconds based on the subject's body clock, and obtains the difference between this time measurement result and 1 5, so that the subject's body clock It is possible to judge the accuracy of the time-keeping mechanism. This difference is also a measure for judging the subject's functions such as rhythm, judgment, and concentration. This difference can be divided by 15 seconds to determine the percentage of error, which can be used as a guide for judgment.
  • FIG. 22 is a flowchart showing the flow of the biological clock measurement process executed by the processor 20 in FIG. Referring to FIG. 22, in step S 3 2 0, processor 2 0 initializes variables and flags used in this process. In step S 3 2 2, the processor 20 displays the ready screen shown in FIG. In step S 3 2 4, processor 20 checks whether an off-to-on transition has occurred for both foot switches S W 2 and S W 3. Then, the processor 20 returns to step S 3 24 if NO, and proceeds to step S 3 26 if Y ES. In step S 3 26, processor 20 starts counting down and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of countdown. In step S 3 2 8, the processor 20 determines whether or not the count value is 0. If it is not 0, the process returns to step S 3 2 8, and if 0, the process proceeds to step S 3 3 0.
  • step S 3 30 the processor 20 starts measuring time and at the same time displays the character "GA start".
  • step S 3 3 2 the processor 2 0 It is determined whether or not 30 seconds have elapsed since the start of timing. If YES, the process proceeds to step S338. If NO, the process proceeds to step S334.
  • step S334 the processor 20 checks whether or not a transition from ON to OFF has occurred in both of the foot switches SW2 and SW3. Then, the processor 20 returns to step S332 if NO, conversely proceeds to step S335 if YES. YES means the subject has jumped. Then, in step S335, the processor 20 ends timing. In step S336, the processor 20 displays the last time value, ie, the true time corresponding to 15 seconds according to the subject's body clock.
  • step S338 the processor 20 finishes timing, displays an error in step S340, and returns to step S320. This process is for determining that an error occurs if the subject does not jump within 30 seconds after the start of timing in step S330.
  • the subject places the chair in front of the center of Pine 2. The subject sits shallowly with his hands down.
  • the processor 20 displays on the television monitor 5 the same ready screen as in FIG.
  • the processor 20 displays a start signal and then displays a screen during measurement. After turning on the foot switches SW2 and SW3, the subject lowers both feet from pinewood 2 and waits.
  • FIG. 23 is a view showing an example of a during-measurement screen in the body reflectivity measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays the step position indicating object 1 1 3 immediately above any one of the areas 1, A 2, A 3 and A 4.
  • the test subject must step on the stepping area (ST 1 to ST4) corresponding to the area (A 1 to A 4) immediately below the step position indicating object ⁇ 1 1 3 as quickly as possible. And try.
  • the processor 20 starts timing from the time when the stepping position indicating object 1 1 3 is displayed, and the foot corresponding to the area (A 1 to A 4) immediately below the displayed step position indicating object 1 1 3.
  • the switch (SW 1 to SW 4) transition from OFF to ON is detected, timing stops.
  • the time (unit reaction time) from the time when the step position indicating object 1 1 3 is displayed to the time when the corresponding foot switch is turned off to on is detected by the subject.
  • the display shows a measure of how quickly you responded.
  • the processor 20 When detecting the transition from OFF to ON of the corresponding foot switch, the processor 20 deletes the corresponding step position indicating object 1 1 3 and sets a new step position indicating object 1 1 3 to the area. Display immediately above any of A 1, A 2, A 3 and A 4, start timing again, and display the step position indication object I ⁇ 1 1 3 Immediately below (A 1 to A 4) When the foot switch (SW 1 to SW 4) corresponding to is detected to transition from OFF to ON, timing stops.
  • the processor 20 repeats such processing until 20 step position indication objects 1 1 3 are displayed. That is, the processor 20 finishes timing when the 20th step position indication object 1 1 3 is displayed and a transition from OFF to ON of the corresponding foot switch is detected.
  • the processor 20 displays the remaining number of steps to be performed by the subject, that is, (2 0—the current number of steps) in real time on the remaining number of steps display unit 1 0 9 and the elapsed time display unit 1 1 1
  • the time measurement result is displayed in real time. Therefore, the final timing result displayed on the elapsed time display section 1 1 1 is the cumulative result of the unit reaction time.
  • This final timing result is a guideline for knowing how quickly the subject was able to respond to the appearance of the step position indicating object 1 1 3, that is, the degree of reflexes of the subject. The shorter the final timing result, the faster the subject was able to respond.
  • This final timekeeping result also serves as a measure of the subject's agility, judgment, and concentration.
  • test subject reflexes and agility It can be expected to improve functions such as judgment and concentration.
  • functions such as judgment and concentration.
  • judgment and responsiveness are developed, and at the same time, improvement of reflexes in the lower limbs can be expected.
  • improvements in functions can be expected to be useful for reflexes of the nerves, such as daily redirection.
  • FIG. 24 is a flowchart showing the flow of the body reflectivity measurement process executed by the processor 20 of FIG. Referring to FIG. 24, in step S360, profiler 20 initializes variables and flags used in this processing.
  • the processor 20 displays a ready screen.
  • the processor 20 checks whether or not a transition from OFF to ON has occurred for both of the foot switches SW2 and SW3. The processor 20 returns to step S364 if NO, conversely proceeds to step S366 if YES.
  • step S366 processor 20 starts counting down and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of countdown.
  • step S368 the processor 20 determines whether or not the count value is 0. If not, the process returns to step S368, and if 0, the process proceeds to step S370.
  • step S372 the processor 20 generates a random number, selects any one of the areas A1 to A4, and determines the display position of the position indicating object 1 1 3.
  • step S374 the processor 20 determines whether or not the display position determined in step S372 and the previous display position are the same. If YES, the process returns to step S372. If NO, step 20 is performed. Proceed to S 376. As a result, it is avoided that the position indicating objects 1 1 3 are continuously displayed at the same position.
  • step S376 the processor 20 displays the position indicating object 11 3 immediately above the area (any one of A1 to A4) selected in step S372.
  • step S378, the processor 20 Start timing.
  • step S380 the processor 20 determines whether or not the foot switch (any one of SW1 to SW4) immediately below the position indicating object 1 1 3 has changed from OFF to ON. If NO, Return to step S380, and if YES, continue to step S382. Therefore, unless the subject steps on the foot switch immediately below the position indicating object 1 1 3, the process does not proceed.
  • step S382 the processor 20 pauses timing.
  • step S384 the processor 20 calculates the remaining number of steps R s .
  • step S386 the processor 20 determines whether or not the remaining number of steps R s is 0, the process proceeds to step S372 if NO, conversely the process proceeds to step S388 if Y ES. In this way, the processing of steps S372 to S386 is repeated until the position indicating object 1 1 3 is displayed 20 times.
  • step S388 the processor 20 displays a result screen including the final timing result T.
  • FIG. 25 is a view showing an example of a during-measurement screen in the body reaction force measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays on the television monitor 5 the same ready screen as in FIG. 5 (display character strings such as titles are adapted to this mode).
  • the processor 20 displays a start signal, and then displays the measurement screen shown in FIG. Is displayed. That is, the processor 20 displays two guide objects 1 1 9 immediately above any two of the areas A 1, A 2, A 3, and A 4 of the mat object 200 on the screen being measured.
  • the processor 20 starts counting down from 20 seconds simultaneously with the display of the first two guide objects 1 1 9 and displays the results in the remaining time display section 1 1 5 in real time.
  • the subject performs a stepping action by jumping while riding on pine 2.
  • the number of points in the point display section 1 1 7 is the number of responses of the subject for 20 seconds.
  • the number of points is also a guideline for judging instantaneous power, leg power, and judgment.
  • the subject can expect to improve functions such as reflexes, instantaneous power, leg power, and judgment power. In other words, it can be expected to improve the ability to transfer the judgment to the exercise at the same time as the judgment ability seen with the eyes, and the ability to move the muscle by the instruction from the given brain. These abilities, for example, may help prevent tripping during exercise.
  • FIG. 26 is a flowchart showing the flow of the body reaction force measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • profiler 20 initializes variables and flags used in this processing.
  • the processor 20 displays a ready screen.
  • the processor 20 checks whether or not a transition from OFF to ON has occurred for both of the foot switches SW 2 and SW 3. Then, the processor 20 returns to step S404 if NO, conversely proceeds to step S406 if YES.
  • step S 406 the processor 20 starts a countdown and a measurement start screen (not shown) showing the progress of the countdown. ) Is displayed.
  • step S 4 0 8 the processor 20 determines whether or not the count value is 0. If it is not 0, the process returns to step S 4 0 8, and if 0, the process proceeds to step S 4 0 9.
  • step S 4 1 2 processor 20 generates a random number and selects one pattern from four patterns. One pattern indicates the position of two guide objects. The first pattern displays two guide objects 1 1 9 directly above the areas A 2 and A 3, and the second pattern displays two guide objects 1 1 9 directly above the areas A 2 and A 4. The third pattern displays two guide objects ⁇ 1 1 9 directly above the areas A 1 and A 3, and the fourth pattern displays 2 above the areas A 1 and A 4.
  • step S 4 1 processor 20 determines whether or not the pattern selected at step S 4 1 2 is the same as the previously selected pattern. If YES, it goes to step S 4 1 2. Return to NO and proceed to step S 4 1 6. As a result, it is avoided that the guide object ⁇ 1 1 9 is continuously displayed at the same position.
  • step S 4 1 6 processor 20 displays two guide objects 1 1 9 according to the pattern selected in step S 4 1 2.
  • step S 4 2 2 processor 2 0 has made a transition from OFF to ON of the two foot switches (two of SW 1 to SW 4) immediately below the two guide objects 1 1 9. If NO, the process returns to step S 4 2 0. If YES, the process proceeds to step S 4 2 2. Therefore, unless the subject steps on the two foot switches directly below the two gadget objects ⁇ 1 1 9, the process will not proceed.
  • step S 4 2 2 processor 20 increments point P by one.
  • step S 4 24 the processor 20 determines whether or not the measured value T is 0. If NO, the process proceeds to step S 4 1 2. If YES, the process proceeds to step S 4 26. In this way, the processes of steps S 4 1 2 to S 4 2 4 are repeated until 20 seconds elapse.
  • step S 4 26 the processor 20 displays a result screen including the final point P.
  • FIG. 27 is an illustration of an in-measurement screen in the body following force measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays on the television monitor 5 the same ready screen as in FIG. 5 (the display character strings such as titles are adapted to this mode). Then, when the subject rides on the step areas ST 2 and ST 3 of the mat 2 and turns on the foot switches SW 2 and SW 3, the processor 20 displays a start signal and outputs a Z or start sound. After output, the measuring screen shown in Fig. 27 is displayed. In other words, the processor 20 starts from the guide objects 1 3 5 1_ and 1 3 5 R displayed immediately above the areas A 2 and A 3 as the guide objects.
  • 1 3 5 R is directly above area A 4 ⁇ guide object 1 3 5 L is directly above area A 1 ⁇ guide object 1 3 5 R is directly above area A 3 ⁇ guide object 1 3 5 L is directly above area A 2
  • the processor 20 increments the movement counter MC by 1 each time the guide objects 1 3 5 L and 1 3 5 R move. The subject steps on the mat 2 while performing the action.
  • step speed Display section 1 3 R aise the level of 1 by one level. In this embodiment, it is used up to 25 levels.
  • the subject As the subject moved along the guide objects 1 3 5 L and 1 3 5 R, the subject stepped on the area directly below the guide objects 1 3 5 L and 1 3 5 R (A 1 to A 4). Try to step into the area (ST 1 to ST 4). As described above, the moving speed of the guide objects 1 3 5 L and 1 3 5 R increases step by step in units of 2 cycles. Therefore, for the subject, the moving speed of the guide objects 1 3 5 L and 1 3 5 R is adjusted. Stepping action gradually becomes difficult.
  • processor 20 Each time processor 20 detects a transition from OFF to ON of foot switches SW 1 to SW 4, it increments step counter SC by 1 and displays the result on step count display section 1 3 3 To do. However, the increment of the step counter SC is executed only when the foot switches SW 1 to SW 4 are switched from OFF to ON in the order indicated by the guide objects 1 3 5 L and 1 3 5 R. Then, the processor 20 obtains the absolute value of the difference between the value of the movement counter MC and the value of the step counter SC, and ends the measurement when the absolute value of the difference becomes 3 or more.
  • Step speed display section at the end of measurement 1 3 1 level and step count display section at the end of measurement 1 3 3 steps are determined by the movement of the guide objects 1 3 5 L and 1 3 5 R It is a guideline for knowing how well the subject can follow, that is, the subject's skill (the ability to manipulate his / her body at will).
  • Step speed display section at the end of measurement The higher the level of 1 3 1 and the number of steps, the faster the guide objects 1 3 5 1_ and 1 3 5 R can move.
  • the level of step speed display section 1 3 1 and the number of steps at the end of measurement can be used as a guide for judging leg strength, rhythmic sense, and judgment.
  • any number of levels can be set. in this case, It is also possible to set the level to the level that the assumed subject cannot follow. On the other hand, the highest level is set to a level that can be followed by the assumed subject, and after reaching that level, the level can be maintained so that the subject can continue to follow. By adjusting the maximum level at this time, you can adjust the amount of exercise you want the subject to perform.
  • FIGS. 28 and 29 are flowcharts showing the flow of the first half and the latter half of the body tracking force measurement process executed by the processor 20 of FIG. 2, respectively.
  • processor 20 initializes variables and flags used in this process.
  • step S 4 4 2 processor 20 displays a ready screen.
  • step S 4 44 processor 20 checks whether an off-to-on transition has occurred for both foot switches SW 2 and SW 3. Then, the processor 20 returns to step S 4 4 4 if NO, and proceeds to step S 4 46 if Y ES.
  • step S 4 46 the processor 20 starts counting down and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of count down.
  • step S 4 4 8 the processor 20 determines whether or not the count value is 0. If it is not 0, the process returns to step S 4 4 8, and if it is 0, the process proceeds to step S 4 5 0.
  • step S 4 5 processor 20 displays a speed level corresponding to guide speed (constant time) T v on step speed display section 1 3 1.
  • the guide speed ⁇ V indicates the time interval for switching the position of the guide object 1 3 5 L and 1 3 5 R, and the initial value is the maximum value.
  • the initial value of the speed level, ie, speed level corresponding to this maximum value is 1.
  • step S 4 52 the processor 20 displays the guide objects 1 3 5 L and 1 3 5 R immediately above the areas A 2 and A 3, respectively.
  • step S 4 5 4 the processor 20 determines whether or not a fixed time indicated by the guide speed TV has elapsed after the display of step S 4 5 0. If NO, the process returns to step S 4 5 4. If YES, go to step S 4 5 6 in Figure 29.
  • step S 4 5 6 processor 2 0 moves to region A 3.
  • the guide object 1 35 R immediately above is deleted, and the guide object 1 35 R is displayed immediately above the area A 4.
  • step S458 the processor
  • step S460 the processor 20 increments the movement counter MC, which is counted up whenever one of the guide objects 1 35 L and 1 35 R moves. Then, in step S460, the processor 20 determines whether or not a fixed time indicated by the guide speed TV has elapsed after the display of step S456. If NO, the process returns to step S460 and the Y ES If yes, go to Step S462.
  • step S462 the processor 20 deletes the guide object 1 35 L immediately above the area A2, and guides the object 1 immediately above the area A 1.
  • step S464 the processor 20 increments the movement counter MC by one. Then, in step S466, the processor 20 determines whether or not a fixed time indicated by the guide speed TV after the display in step S462 has passed. If NO, the process returns to step S466, and if YES, step 20 Proceed to S 468.
  • step S468 the processor 20 deletes the guide object 1 35 R immediately above the area A4, and displays the guide object 1 35 R directly above the area A 3.
  • step S470 the processor 20 increments the movement counter MC by one. Then, in step S472, the processor 20 determines whether or not a fixed time indicated by the guide speed TV after the display in step S468 has elapsed. If NO, the process returns to step S472, and if YES, step 20 Proceed to S 474.
  • step S474 the processor 20 deletes the guide object 1 35 L immediately above the area A 1 and displays the guide object 1 35 L directly above the area A 2.
  • step S476 the processor 20 increments the movement counter MC by one.
  • step S478, the processor 20 determines whether or not a fixed time indicated by the guide speed TV after the display in step S474 has elapsed. If NO, the process returns to step S478, and if YES, step 20 is performed. Proceed to S 480. [0193]
  • step S48O the processor 20 determines whether or not the variable i is 1, the process proceeds to step S4886 if NO, the process proceeds to step S4882 if YES.
  • step S 4 86 The initial value of variable i is 0, and 0 and 1 are alternately repeated each time the cycle proceeds (step S 4 86). Therefore, if the variable i is not 1, that is, 0, it means that 2 cycles have not elapsed, and it is necessary to maintain the same speed level, so the process proceeds to step S 4 86.
  • step S 4 8 6 the processor 20 assigns 1 to the variable i, and proceeds to step S 4 5 6.
  • variable i is 1, it means that 2 cycles have elapsed and the speed level needs to be changed, so the process proceeds to step S 4 8 2. Therefore, in step S 4 82, the processor 20 updates the guide speed TV to a shorter time. The updated value may be pulled from the table, or the value may be subtracted.
  • step S 4 84 the processor 20 increases the speed level of the step speed display section 1 3 1 by one. In subsequent step S 4 8 6, processor 20 assigns 0 to variable i and proceeds to step S 4 5 6.
  • FIG. 30 is a flowchart showing the flow of misalignment measurement processing executed by the processor 20 in FIG. Referring to FIG. 30, in step S 4 90, processor 20 initializes variables and flags used in this process. Then, in step S 4 92, the processor 20 determines whether or not the count value started in step S 4 46 in FIG. 28 is 0. Returning to step S494, the process proceeds to step S494.
  • step S 4 94 processor 20 checks whether or not the foot switch SW 4 has transitioned from off to on. Then, the processor 20 returns to step S 4 94 in the case of NO, and proceeds to step S 4 96 in the case of Y E S.
  • step S 4 96 the processor 20 increments the step counter SC for counting the number of steps of the subject by one, and at the same time, at step S 4 98, the step number display unit 1 3 Step counter SC displayed in 3 Update the value of.
  • step S500 the processor 20 calculates the absolute value of the difference between the value of the movement counter MC and the value of the step counter SC and stores it in the variable MS.
  • step S502 the processor 20 determines whether or not the difference MS is 3 or more. If Y ES, the processor 20 regards it as a failure, and proceeds to step S534. If NO, the process proceeds to step S504.
  • step S504 the processor 20 checks whether or not the foot switch SW 1 transitions from OFF to ON. The processor 20 then returns to step S504 if NO, conversely proceeds to step S506 if YES.
  • step S506 the processor 20 increments the step counter SC by one, and at the same time, at step S508, the value of the step counter SC displayed on the step number display section 1 33 is updated.
  • step S 51 the processor 20 calculates the absolute value of the difference between the value of the movement counter MC and the value of the step counter SC and stores it in the variable MS.
  • step S512 the processor 20 determines whether or not the difference MS is 3 or more. If YES, the processor 20 proceeds to step S534. If NO, the process proceeds to step S534.
  • step S514 the processor 20 checks whether or not the foot switch SW3 transitions from OFF to ON. Then, the processor 20 returns to step S 514 if NO, conversely proceeds to step S 51 6 if Y ES.
  • the processor 20 increments the step counter SC by 1 in step S 516, and simultaneously updates the value of the step counter SC displayed in the step number display section 1 3 3 in step S 518. To do.
  • step S520 the processor 20 calculates the absolute value of the difference between the value of the movement counter MC and the value of the step counter SC and stores it in the variable MS.
  • step S522 the processor 20 determines whether or not the difference MS is 3 or more. If YES, the processor 20 does not consider the failure, and proceeds to step S534. If NO, the processor 20 proceeds to step S524.
  • processor 20 turns off foot switch SW2. Check whether a transition from ON to ON has occurred. The processor 20 then returns to step S524 if NO, conversely proceeds to step S526 if YES.
  • step S526 the processor 20 increments the step counter SC by one, and at the same time, at step S528, the value of the step counter SC displayed on the step number display section 133 is updated.
  • step S530 the processor 20 calculates the absolute value of the difference between the value of the movement counter MC and the value of the step counter SC and stores it in the variable MS.
  • step S532 the processor 20 determines whether or not the difference MS is 3 or more. If YES, the processor 20 proceeds to step S534, and if NO, proceeds to step S494.
  • step S534 the processor 20 displays a result screen including the final speed level and the number of steps.
  • the processor 20 displays the same ready screen as in FIG. 5 (display character strings such as titles are adapted to this mode) on the television monitor 5.
  • the processor 20 displays a start signal and then displays a measurement screen. After turning on the foot switches SW2 and SW3, the subject lowers both feet from pinewood 2 and waits.
  • Fig. 31 is an illustration of a measurement screen in the first judgment measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays the graphic display area 1 2 1 — 1 and 1 2 1-directly above the areas A 1, A 2, A 3 and A 4 of the matte object 200 on the measurement screen.
  • Display 2, 1 2 1 _3 and 1 2 1 _4 (question). Different graphics are displayed in this graphic display area 1 2 1 _ 1, 1 2 1 —2, 1 2 1 _3, and 1 2 1 _4.
  • the graphic display area 1 2 1 — 1, 1 Insects are displayed on 21_2 and 121_3, and birds are displayed on the graphic display area 121_4.
  • three problem groups (three stages) are prepared. Further, the processor 20 displays an elapsed time gauge 105 indicating the elapsed time by a color change (shaded portion). The total length of the elapsed time gauge 105 represents the time (in this embodiment, 20 seconds) given to the subject to answer one question group (one stage).
  • the subject can expect to improve functions such as judgment and reflexes. In other words, it can be expected to develop cognitive abilities in daily life, improve brain flexibility and prevent dementia.
  • FIG. 32 is a flowchart showing the flow of the first judgment measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • processor 20 initializes variables and flags used in this processing.
  • the processor 20 displays a ready screen.
  • the processor 20 checks whether or not a transition from OFF to ON has occurred for both the foot switches SW2 and SW3. Then, the profiler 20 returns to step S553 if NO, and proceeds to step S554 if YES.
  • step S554 the processor 20 starts counting down and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of countdown.
  • the processor 20 counts It is determined whether or not it is 0. If it is not 0, the process returns to step S5556.
  • step S 5 58 processor 20 starts timing at the same time, and at the same time, starts progress of elapsed time gauge 1 0 5 at step S 5 60.
  • step S 5 62 the processor 20 determines the problem to be asked.
  • step S 5 6 4 the processor 20 displays the problem determined in step S 5 6 2, that is, 4 drawings on the graphic display units 1 2 1 _ 1 to 1 2 1 _ 4.
  • step S 5 6 6 the processor 20 determines whether or not any of the foot switches SW 1 to SW 4 has transitioned from OFF to ON. If NO, the process proceeds to step S 5 6 6. Return to YES and proceed to step S 5 6 8.
  • step S 5 68 the processor 20 deletes the four drawings being displayed from the graphic display sections 1 2 1 _ 1 to 1 2 1 _ 4.
  • step S 5 7 processor 20 determines whether or not the foot switch that has made the transition from OFF to ON indicates the correct answer, and if NO, proceeds to step S 5 7 4. If YES, go to step S 5 7 2. In step S 5 7 4, the processor 20 decrements the point P by one. On the other hand, in step S 5 72, processor 20 increments point P by one.
  • step S 5 7 6 processor 20 determines whether 20 seconds have elapsed since the start of timing at step S 5 58, that is, whether or not this stage has ended, and NO If YES, go to Step S 5 6 2, if YES, go to Step S 5 7 8.
  • step S 5 78 the processor 20 determines whether all stages, that is, the third stage is completed. If NO, the process proceeds to step S 5 8 0. If YES, the process proceeds to step S 5 8 2. move on.
  • step S 5 8 0 the processor 20 clears the elapsed time gauge 1 0 5 and the time measured value T, updates one stage, and proceeds to step S 5 5 8.
  • step S 5 82 the processor 20 displays a result screen including the final point P.
  • step S 5 62 the details of step S 5 62 will be described for each stage. First, first The problem determination process in the stage will be described.
  • FIG. 33 is a flowchart showing the flow of the problem determination process (first stage) in step S 5 62 in FIG.
  • processor 20 in step S 5 8 4, generates a random number and selects one group from group 1 as the first group.
  • group consists of 4 different drawings.
  • 1 3 groups are: sea vehicles, air vehicles, automobiles, motorcycles, insects, birds, land animals, fish, tools, medical equipment (including medicines), cooking equipment, exercise equipment, And electrical appliances.
  • step S 5 85 processor 20 determines whether or not the first group selected at step S 5 8 4 is the same as the previous first group. If YES, step S 5 8 Return to step 4. If NO, proceed to step S5 8 6.
  • step S 5 86 processor 20 generates a random number and selects one group from group 1 as the second group.
  • step S 5 8 7 the processor 20 determines whether or not the second group selected in step S 5 8 6 is the same as the latest first group. If YES, the process returns to step S 5 8 6. If NO, go to step S 5 8 8.
  • step S 5 8 processor 20 generates a random number and selects one drawing from the first group.
  • step S 5 8 9 processor 20 generates a random number and selects one drawing from the second group.
  • step S 59 the processor 20 determines the position of one drawing selected from the second group based on the random number. In other words, one of the graphic display sections 1 2 1 _ 1 to 1 2 1 _ 4 is selected based on the random number.
  • step S 591 the processor 20 determines the positions of one drawing selected from the first loop as the remaining three positions.
  • step S 5 6 4 the processor 20 displays 4 drawings at the position determined in this way. Therefore, in the first stage, only one of the graphic display units 1 2 1 _ 1 to 1 2 1-4 is displayed with a different graphic. For this reason, the subject tries to quickly select a different drawing.
  • FIG. 3 This is the same as the processing of 3.
  • 6 groups will be prepared. Each group consists of four different drawings.
  • the 6 groups are: alphanumeric, dice, playing cards, matchsticks, cubes, and Chinese numerals.
  • the graphic display areas 1 2 1 _ 1 to 1 2 1 _ 4 displays a graphic representing a different number. For this reason, the subject tries to quickly select one drawing that represents a different number.
  • FIG. 34 is a flowchart showing the flow of the problem determination process (third stage) in step S 5 62 in FIG. Referring to FIG. 34, in step S 59 2, processor 20 generates a random number and selects one group from the same 13 groups as the first stage as the first group.
  • step S 5 9 processor 20 determines whether or not the first group selected at step S 5 9 2 is the same as the previous first group. If YES, step S 5 9 Return to step 3. If NO, proceed to step S5 94. In step S 59 4, processor 20 generates a random number and selects one group from group 1 as the second group. In step S 5 95, the processor 20 determines whether or not the second group selected in step S 5 94 is the same as the latest first group. If YES, the process returns to step S 5 94. If NO, go to step S5 9 6.
  • step S 5 96 processor 20 generates a random number and selects one drawing to be removed from the first group.
  • step S 5 9 7 the processor 20 generates a random number and selects one drawing to be added to the first group from the second group.
  • step S 5 98 the processor 20 generates random numbers 0 to 23 and determines the arrangement of the four drawings. That is, 4 drawings are assigned to the drawing display sections 1 2 1 _ 1 to 1 2 1-4. These four drawings are the three drawings remaining in step S596 and the one selected in step S597.
  • the processor 20 moves to the position determined in this way. Is displayed. Accordingly, in the third stage, only one of the graphic display units 1 21_1 to 1 21_4 displays a graphic belonging to a different group. For this reason, the subject tries to quickly select a different drawing.
  • the same ready screen as in FIG. 5 (the display character strings such as titles are adapted to this mode) is displayed on the television monitor 5.
  • This ready screen contains the string “Please raise the foot showing the larger number”.
  • the processor 20 specifies the areas A2 and A3 of the Matsutoge 200 corresponding to the step areas ST 2 and ST 3 of the pine board 2 in order to clarify the step areas ST 2 and ST 3 that the subject should ride. Color (colored to the right).
  • the processor 20 displays a measurement signal after displaying a start signal.
  • the test subject performs a stepping motion while riding on pine 2.
  • FIG. 35 is a view showing an example of a measurement screen in the second judgment measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays the numeric display units 1 23 L and 1 23 R directly above the areas A 2 and A 3, respectively.
  • Number display units 1 231_ and 1 23 R display different numbers (question).
  • the subject raises his / her foot from the step area (ST2, ST3) corresponding to the area (A2, A3) directly below the number display area (1 23 L, 1 23 R) where large numbers are written, and the corresponding foot.
  • the subject must answer correctly before the color change of the elapsed time gauge 105 is completed.
  • the color change of the elapsed time gauge 105 is completed in 1 second.
  • the processor 20 returns the color of the elapsed time gauge 1 05 to the original, and the numeric display units 1 23 L and 1 23 R have new different colors. Display numbers.
  • the subject answers the same before the color change of the elapsed time gauge 1 05 is completed.
  • the processor 2 0 displays a ready screen containing the character string “Please raise the foot showing the small number”. Then, the profiler 20 displays a start signal and then displays a measurement screen similar to FIG. The subject walks from the stepping area (ST 2, ST 3) corresponding to the area (A 2, A 3) immediately below the numerical display (1 2 3 L, 1 2 3 R) where small numbers are written. Raise the corresponding foot switch (SW 2, SW 3) from ON to OFF. In this case, the subject must answer correctly before the color change of the elapsed time gauge 10 5 is completed.
  • the processor 2 0 displays a ready screen containing the character string “Please raise the foot showing the larger number”. Then, the profiler 20 displays a start signal and then displays a measurement screen similar to FIG. On the other hand, the test subject answers before the color change of the elapsed time gauge 1 0 5 is completed as described above.
  • the processor 20 repeats the selection of a large number and the selection of a small number alternately in units of 10 questions as described above, and ends when the total number of questions is 100. However, if the subject gives an incorrect answer, the measurement ends at that point.
  • Processor 2 0 displays how many of 1 0 0 questions were answered correctly.
  • the number of correct answers is a measure for judging the judgment of the subject. The more correct answers, the higher the judgment. In addition, the number of correct answers is also a guideline for judging reflexes.
  • test subject can expect improvement in functions such as judgment and reflexes.
  • judgment and simple cognitive ability are cultivated, and by continuously using a certain simple reflex nerve, it is expected that the nerve is stabilized and a relaxed feeling can be obtained. This seems to be useful for keeping calm in daily life.
  • FIG. 36 is a flowchart showing the flow of the second judgment measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • processor 20 initializes variables and flags used in this process.
  • step S 6 0 2 the processor 2 0 displays a ready screen.
  • step S 6 0 4 processor 20 checks whether or not a transition from off to on has occurred for both foot switches SW 2 and SW 3. If the NO is NO, the process returns to step S 6 0 4, and if YES, the process proceeds to step S 6 0 6.
  • step S 6 06 the processor 20 starts counting down and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of countdown.
  • step S 6 0 8 the processor 20 determines whether or not the count value is 0. If it is not 0, the process returns to step S 6 0 8, and if it is 0, the process proceeds to step S 6 10.
  • step S 6 1 processor 2 0 displays a problem sentence (selection of a small number or selection of a large number).
  • step S 6 1 2 the processor 20 determines whether or not a certain time has passed. If NO, the process proceeds to step S 6 1 2, and if YES, the process proceeds to step S 6 1 4 Erase the sentence.
  • step S 6 1 6 processor 20 generates a random number and determines the problem. Details are as follows.
  • Each group consists of 6 drawings.
  • the first group consists of six drawings, each representing 1 to 6 alphanumeric characters.
  • the second group consists of six dice drawings, each representing a number from 1 to 6.
  • the third group consists of six playing cards, each representing a number between 1 and 6.
  • the fourth group consists of 6 drawings, each representing 1 to 6 Chinese numerals.
  • questions 1 to 10 are the first stage
  • questions 1 to 2 are the second stage
  • questions 2 to 30 are the third stage
  • questions 3 1 to 40 4th question 4th question 1st to 50th question 5th stage, 5th question 1st to 60th question 6th stage, 6th question 1st to 80th question 7th stage, and 8th question
  • the 8th stage is defined by questions 1 through 100.
  • random numbers are generated to select two different drawings from the first group.
  • a random number is generated, one drawing is selected from the first group, and a random number is generated from the second group, from the first group.
  • a random number is generated and one drawing is selected from the first group. Further, a random number is generated and the number selected from the third group is different from the number indicated by one drawing selected from the first group. Select a drawing that shows the number. Note that the selection from the third group is performed until a number different from the number selected from the first group is selected. In the fourth stage, random numbers are generated to select two different drawings from the second group.
  • a random number is generated and one drawing is selected from the second group. Further, a random number is generated and the number is different from the number indicated by the one drawing selected from the third group and the second group. Select a drawing that shows the number. Note that the selection from the third group is performed until a number different from the number selected from the first group is selected. In the sixth stage, random numbers are generated to select two different drawings from the third group.
  • a random number is generated and one group is selected from the first to third groups. Furthermore, a random number is generated and one group is selected from the first to third groups. This selection is made until a group different from the previously selected group is selected. Then, generate a random number and select one drawing from the previously selected group. Next, a random number is generated, and one drawing showing a number different from the number shown by one drawing selected from the group selected earlier is selected from the group selected later. This selection is made until a number different from the previously selected number is selected.
  • a random number is generated and one group is selected from the first to fourth groups. Furthermore, a random number is generated and one group is selected from the first to fourth groups. This selection is made until a group different from the previously selected group is selected. Then, generate a random number and select one drawing from the previously selected group. Next, generate a random number from the group selected later Select one drawing that shows a different number from the one selected from the selected group. This selection is made until a number different from the previously selected number is selected.
  • step S618 processor 20 starts the progress of elapsed time gauge 105, and the two drawings selected in step S616 are numerical display units 1 23 L and 1 respectively. 23 Display on R.
  • step S620 the processor 20 determines whether 1 second has elapsed after displaying the problem in step S616. If Y ES, the process proceeds to step S638, and if NO, step S622. Proceed to
  • step S622 the processor 20 determines whether or not any of the foot switches SW2 and SW3 has changed from OFF to ON. If NO, the processor 20 proceeds to step S620, and Y ES If YES, go to step S624. In step S624, processor 20 determines whether the footswitch that has transitioned from off to on indicates a correct answer, and if no, proceeds to step S638, if yes, step S626 Proceed to In step S626, the processor 20 increments the number of correct answers CA by one. In step S 6 28, the processor 20 determines whether or not this stage is completed. If NO, the processor 20 proceeds to step S 630 and erases the drawings in the numerical display units 1 23 L and 1 23 R and the elapsed time gauge 1 Reset 05 and proceed to step S 61 6
  • step S628 it is determined in step S632 whether the finished stage is the final stage. If YES, the process proceeds to step S638. If NO, step S634 is determined. Proceed to In step S638, the processor 20 displays a result screen including the number of correct answers C A. On the other hand, in step S634, the processor 20 updates the stage. Then, in step S636, the processor 20 switches the question sentence, and proceeds to step S610.
  • the same ready screen as in FIG. 5 (the display character strings such as titles are adapted to this mode) is displayed on the television monitor 5.
  • This start screen contains the string “Jump if left and right”.
  • the processor 20 indicates the step areas ST 2 and ST 3 on which the subject should ride, and the area A 2 and the area A 2 of the Matsutob ⁇ 2 200 corresponding to the step areas ST 2 and ST 3 of the mat 2 Color A 3 to the first predetermined color (the shaded area rising to the right).
  • the processor 20 displays a start signal and then displays a measurement screen. The subject steps on the mat 2 while riding on it.
  • FIG. 37 is an illustration of a measurement screen in the third judgment measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays the left object ⁇ 1 2 5 L and the right object 1 2 5 R directly above the areas A 2 and A 3 (question).
  • Left object ⁇ 1 2 5 L and right object ⁇ 1 2 5 R contain drawings showing numerical values.
  • the subject jumps and turns the corresponding foot switch (SW 2, SW 3) from on to off when the values of left object ⁇ 1 2 5 L and right object ⁇ 1 2 5 R are equal to each other. To do. In this case, the subject must answer correctly before the color change of the elapsed time gauge 10 5 is completed.
  • the processor 2 0 restores the color of the elapsed time gauge 1 0 5 and returns to the new left object 1 2 5 L and right object 1 2 5 Display R.
  • the test subject answers before the color change of the elapsed time gauge 10 5 is completed as described above.
  • the processor 2 0 displays a ready screen that includes a character string “jump if left and right”. Then, after displaying the start signal, the processor 20 displays a measurement screen similar to FIG.
  • the subject jumps and moves the corresponding foot switch (SW 2, SW Switch SW 3) from on to off. In this case, the subject must answer correctly before the color change of the elapsed time gauge 10 5 is completed.
  • the processor 2 0 repeats the answer method for jumping with left-right matching and the answer method for jumping with left-right mismatch as described above alternately in units of 10 questions, and ends when there are a total of 30 questions. To do.
  • the processor 20 shortens the time when the color change of the elapsed time gauge 10 5 is completed, that is, the answer time given to the subject every time one question is completed. In this embodiment, the answering time is shortened by a predetermined percentage starting from 3 seconds for the first question and continuing to 0.5 seconds for the 30th question.
  • processor 20 displays the number of correct answers out of 30 (the correct answer rate).
  • the correct answer rate is a standard for judging the judgment and suppression of the subject. The higher the correct answer rate, the higher the judgment and restraint. The correct answer rate is also a measure for determining instantaneous power, reflexes, and agility.
  • FIG. 38 is a flowchart showing the flow of the third judgment measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • processor 20 initializes variables and flags used in this process.
  • processor 20 displays a ready screen.
  • step S 65 4 the processor 20 checks whether an off-to-on transition has occurred for both the foot switches SW 2 and SW 3. If the NO is NO, the process returns to step S 65 4, and if YES, the process proceeds to step S 6 56.
  • step S 6 56 the processor 20 starts counting down and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of countdown.
  • step S 6 5 the processor 20 determines whether or not the count value is 0. If not, the process returns to step S 6 5 8. Proceed to S 6 6 0.
  • processor 2 0 displays the problem statement (same jump or jump if different).
  • processor 20 determines whether or not a certain time has passed. If NO, the process proceeds to step S 6 6 2, and if YES, the process proceeds to step S 6 6 4, Erase the sentence.
  • processor 20 generates a random number and determines the problem. Details are as follows. Generate a random number and select one of the numbers 1-9. In addition, generate a random number and select one of the numbers 1-9. This selects two numbers.
  • step S 6 6 processor 20 starts the progress of elapsed time gauge 1 0 5, and left object 1 2 5 L indicating one number determined in step S 6 6 6, and The right object ⁇ 1 2 5 R indicating the other number determined in step S 6 6 6 is displayed.
  • step S 6 7 processor 2 0 determines whether the problem displayed after T A seconds Step S 6 6 8 has passed, if YES, the process proceeds to Step S 6 7 4, when the NO Advances to step S 6 7 2.
  • step S 6 7 2 the processor 20 makes a correct answer determination based on the input of the subject, and proceeds to step S 6 7 4.
  • step S 6 7 4 the processor 20 determines whether or not this stage has ended. If NO, the process proceeds to step S 6 7 6, and the left object ⁇ 1 2 5 L and the right object ⁇ 1 2 5 R Erase and reset the elapsed time gauge 1 0 5 and proceed to Step S 6 6 6.
  • step S 6 7 On the other hand, if YES is determined in step S 6 7 4, it is determined in step S 6 7 8 whether the completed stage is the final stage. If YES, the process proceeds to step S 6 8 4. If NO, go to step S 6 80. In step S 6 8 4, the processor 20 displays a result screen including the number of correct answers CA. On the other hand, in step S 6 80, the processor 20 updates the stage. Then, in the stearyl-up S 6 8 2, processor 2 0 updates the switching and time T A of the problem statement, the process proceeds to step S 6 6 0. The time T A is set to a shorter value in each update.
  • FIG. 39 is a flow chart showing the correct answer determination process in step S 672 of FIG. Referring to FIG. 39, in step S700, processor 20 proceeds to step S702 if the problem sentence is “jump if left and right are the same”, otherwise, that is, if the problem sentence is different from left and right. If it is “jump”, go to step S 7 10.
  • step S702 the processor 20 determines whether the problem, that is, the left object ⁇ 1 25 L and the right object 1 25 R indicate the same number. If Y ES, the process proceeds to step S704. If NO, go to Step S708. In step S704, the processor 20 determines whether or not an on-to-off transition has occurred for both the foot switches SW2 and SW3. If NO, the processor 20 proceeds to step S670 in FIG. 38, and if YES, Proceed to step S706. This is a process that determines that the answer is correct only when both foot switches SW3 and SW4 are turned off when the question sentence is “Jump if left and right are the same” and the two numbers are the same. Thereby, the subject's sense of tension can be enhanced. In step S706, the number of correct answers C A is incremented by one and the process returns.
  • step S 702 determines whether or not at least one of the foot switches SW2 and SW3 has transitioned from on to off, and returns if YES, in other words, if it is NO, that is, the foot switch. If both SW2 and SW3 remain on, the process proceeds to step S670 in FIG. This is a process that immediately determines that the answer is incorrect when one of the foot switches SW3 and SW4 is turned off if the problem statement is “Jump if left and right are the same” and the two numbers are different. is there. Thereby, a test subject's tension can be heightened.
  • step S700 determines whether the problem statement is "Jump if left and right are different"
  • step S7 1 determines whether the left object ⁇ 1 25 L and the right object ⁇ 1 25 R indicate different numbers. If YES, proceed to step S 7 1 2. If NO, proceed to step S 7 1 6. move on. In step S 7 1 2, the processor 20 determines whether a transition from on to off has occurred for both foot switches SW2 and SW3. If NO, the processor 20 proceeds to step S670 in FIG. If S, go to step S 7 1 4.
  • step S 7 1 the number of correct answers CA is incremented by 1 and the process returns.
  • step S 7 10 determines whether or not at least one of the foot switches SW 2 and SW 3 has transitioned from on to off, and if YES, returns, if NO, that is, If both the foot switches SW2 and SW3 remain on, the process proceeds to step S670 in FIG.
  • This is a process that immediately determines that the answer is incorrect when one of the foot switches SW3 and SW4 is turned off if the problem statement is “Jump if left and right are different” and the two numbers are the same. is there. Thereby, a test subject's tension can be heightened.
  • the processor 20 displays on the television monitor 5 the same ready screen as in FIG. 5 (the display character string such as the title is adapted to this mode).
  • the processor 20 displays a start signal and then displays a problem screen. After turning on the foot switches SW2 and SW3, the subject lowers both feet from pinewood 2 and waits.
  • FIG. 40 is a view showing an example of the problem screen in the memory measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays N (N is an integer of 3 or more) guide objects 1 127 above the mat object 200 on the problem screen. Then, the guide object 127 is changed to a predetermined color in order from the left in the figure and at a constant time interval Tg.
  • the processor 20 displays the cursor 129 on any of the areas A1 to A4 each time the guide object 1127 changes to a predetermined color, and immediately disappears.
  • the subject tries to memorize the order in which the cursors 129 are displayed on the areas A1 to A4. Then, the subject steps on the stepping area (ST 1 to ST4) corresponding to the area (A 1 to A4) in the order of memorizing while looking at the answer screen displayed next.
  • the processor 20 displays and disappears the cursor 1 29 for the same number N as the number N of guide objects 1 127. For this reason, the subject can know in advance from what number to what number the order to be stored exists according to the number N of the displayed guide objects 1 27.
  • FIG. 41 is a view showing an example of the answer screen in the memory measurement mode according to the embodiment.
  • the processor 20 displays a start signal, and then displays the answer screen of FIG.
  • the processor 20 displays an elapsed time gauge 105 indicating the elapsed time as a color change (shaded area).
  • the total length of the elapsed time gauge 1 0 5 represents the answer time given to the subject.
  • the processor 20 determines that the failure has occurred at that time.
  • the same number N of guide objects 1 27 as the guide objects 1 27 on the question screen are displayed, and in the same way, it changes to a predetermined color.
  • the time corresponding to the total length of the elapsed time gauge 105 is 0.5 seconds after the guide object at the left end in the figure changes to the specified color, and then the guide object at the right end in the figure changes to the specified color. It corresponds to the time until.
  • the number of guide objects on the question screen and answer screen 1 27 N is Starting from 3, each time the subject clears the problem, the number N increases by one (N — N + 1). In other words, the number of objects to be remembered increases and the difficulty level increases. Number N
  • the color change time interval T g of the guide object 1 2 7 is also shortened.
  • the current order of the cursor 1 2 9 is the guide when the number of guide objects 1 2 7 is (n-1). This is the same as the order that objects 1 2 7 indicate, but one more position to remember. That is, if the current number of guide objects 1 2 7 is n, the order up to the nth is shown, but the order up to the (n _ 1) th is unchanged.
  • the number N of guide objects on the problem screen that was finally cleared 1 2 7 is a measure of the memory ability of the subject.
  • the number of guide objects 1 2 7 of the problem screen that was cleared last.
  • the final number N is also a guide for judging the concentration of the subjects.
  • FIGS. 42 and 43 are flowcharts showing the flow of the first half and the latter half of the memory capacity measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • processor 20 initializes variables and flags used in this process.
  • step S 7 3 processor 20 displays a ready screen.
  • step S 7 3 4 the processor 20 checks whether or not a transition from OFF to ON has occurred in both the foot switches S W 2 and S W 3. Then, the processor 20 returns to step S 7 3 4 if NO, and proceeds to step S 7 3 6 if Y ES.
  • step S 7 3 6 the processor 20 starts the countdown and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of the countdown.
  • step S 7 38 the processor 20 determines whether or not the count value is 0. If it is not 0, the process returns to step S 7 38, and if it is 0, the process proceeds to step S 7 40.
  • step S74 the processor 20 displays N guide objects 1 2 7.
  • the initial value of N is 3.
  • step S 7 4 2 the profiler 20 determines whether or not a certain time has elapsed. If NO, the process returns to step S 7 4 2. If YES, the process proceeds to step S 7 4 4. .
  • step S 7 4 4 the processor 20 generates a random number and determines the display position of the cursor 1 2 9. That is, a random number is generated and one of the areas A 1 to A 4 is selected.
  • step S 74 6 the processor 20 changes the color of the mth guide object ⁇ 1 2 7 and moves the cursor 1 2 9 to the area selected in step S 7 4 4 (A 1 to A 4) Overlay and display.
  • the guide object 1 2 7 is assumed to be 0th from the left, and becomes larger as it goes to the right.
  • step S 7 4 8 the processor 20 determines whether or not a certain time has passed. If NO, the process returns to step S 7 4 8, and if YES, the process proceeds to step S 7 5 0. . In step S 7 5 0, the processor 20 increments the variable m by one. In step S 7 52, the processor 20 determines whether or not the variable is equal to (N-1). If NO, the process returns to step S 7 4 4, and YE In the case of S, proceed to step S 7 5 4 in FIG.
  • step S 7 5 processor 20 assigns 0 to the variable.
  • step S 7 56 the processor 20 returns the colors of the N guide objects ⁇ 1 2 7 to the original colors.
  • step S 7 5 8 the processor 20 executes the start of timing and the start of progress of the elapsed time gauge 10 5.
  • step S 7 60 the processor 20 determines whether or not any of the foot switches SW 1 to SW 4 has changed from OFF to ON. If NO, the process proceeds to step S 7 7 2. If YES, go to step S 7 6 2.
  • step S 7 6 processor 20 determines whether or not the foot switch where the transition from OFF to ON has occurred indicates the position indicated in step S 7 46. If YES, go to Step S7 74, if YES, go to Step S764. In step S 7 6 4, the processor 20 determines whether or not the variable is equal to (N ⁇ 1). If NO, the process proceeds to step S 7 6 0. If YES, the process proceeds to step S 7 6 8. . In step S 7 6 8, the processor 20 increments the number N by one. In step S 7 70, the processor 20 determines whether the number N is equal to 16 or not. If NO, the process proceeds to step S 7 4 0 in FIG. 4 2, and if YES, step S Go to 7 7 4. In step S 7 7 4, the processor 20 displays a result screen including the number N of guide objects 1 2 7 of the last cleared problem screen.
  • step S 7 72 processor 20 determines whether or not a certain time has passed. If NO, step S 7 6 Return to 0. If YES, continue to step S7 74.
  • the processor 20 first displays the same ready screen as in Fig. 5 (the display character string such as the title is adapted to this mode) on the television monitor 5. indicate.
  • the processor 20 displays the start signal and then displays the next measurement screen. To do. The subject executes this mode while riding on the stepping areas ST 2 and ST 3.
  • FIG. 4 4 is a view showing an example of a measurement screen in the motor ability measurement mode according to the embodiment.
  • this screen includes a counter 1 4 0, a character 1 4 2, and a spear object 1 4 4 that imitates a spear jumping spear.
  • the processor 20 performs an animation in which the character 1 4 2 rotates the object 1 4 4 clockwise at a constant speed. Then, the subject jumps at the timing when ⁇ objec ⁇ 1 4 4 reaches the bottom (that is, 6 o'clock). Processor 20 counts up counter 14 0 when the subject jumps successfully. On the other hand, when the subject's jump fails, the processor 20 performs the animation of the characters 1 4 2 and 1 4 4 as if they were caught by ⁇ , and ends the measurement. Next, the details of the success / failure judgment will be described.
  • the processor 20 updates the video frame every 1 Z 60 seconds. 0 60 images of the object 1 4 4 are prepared. The processor 20 updates the image of the object image 1 4 4 every 1 Z 60 seconds, and creates an image as if the object is rotating.
  • Mat 2 Foot switch SW 1 between the time when 4 4 reaches the top (that is, the direction of 12 o'clock) and the time it reaches the right horizontal direction (ie, the direction of 3 o'clock).
  • the processor 20 performs a success Z failure determination, and otherwise does not perform a success Z failure determination. In this case, the processor 20 concludes whether the success Z failure judgment is performed when the ⁇ object 1 4 4 reaches the right horizontal direction (that is, the direction of 3 o'clock).
  • the count value displayed on the counter 140 is a measure of the degree of certain exercise ability of the subject.
  • FIG. 45 is a flowchart showing the flow of athletic ability measurement processing executed by the processor 20 of FIG.
  • processor 20 initializes variables and flags used in this processing.
  • the processor 20 displays a ready screen.
  • the processor 20 checks whether or not a transition from OFF to ON has occurred for both of the foot switches SW2 and SW3. The processor 20 returns to step S804 if NO, conversely proceeds to step S806 if YES.
  • the processor 20 starts the countdown and displays a measurement start screen (not shown) indicating the progress of the countdown.
  • the processor 20 determines whether or not the count value is 0. If not, the process returns to step S808, and if 0, the process proceeds to step S810.
  • step S810 the processor 20 starts an animation of turning the heel object 144 clockwise.
  • step S812 the processor 20 determines whether or not the web I-Q 1 44 is located in the direction from 12 o'clock to 3 o'clock. If NO, the processor 20 returns to step S812, and Y ES If yes, go to Step S814.
  • step S 814 the processor 20 determines whether or not at least one of the foot switches SW 1 to SW 4 is ON, the process proceeds to step S 818 if NO, the process proceeds to step S 816 if Y ES.
  • step S816 the processor 20 sets a first flag indicating whether or not to perform a success Z failure determination. Go to step S 8 1 8.
  • step S 8 1 the processor 20 determines whether the ⁇ object 1 4 4 is positioned in the 3 o'clock direction. If NO, the process returns to step S 8 1 4. If YES, step S 8 Proceed to 8 2 0.
  • step S 8 2 the processor 20 determines whether or not the first flag is on. If it is on, that is, if the success Z failure judgment is performed, the processor 20 goes to step S 8 2 2. If it is off, go to step S 8 1 2. At step S 8 2 2, the profiler 20 determines whether all of the foot switches SW 1 to SW 4 are off. If NO, the process proceeds to step S 8 26. If YES, step S 8 2 Go to 8 2 4. In step S 8 2 4, the processor 20 turns on the second flag indicating that the jump is successful, and proceeds to step S 8 26.
  • step S 8 2 6 the processor 20 determines whether or not the 1 object 1 4 4 is positioned in the 6 o'clock direction. If NO, the processor 20 returns to step S 8 2 2 and sets YES. If yes, go to Step S 8 2 8.
  • step S 8 2 8 the processor 20 determines whether or not the second flag is on, and proceeds to step S 8 30 if it is Y E S, and proceeds to step S 8 3 6 if it is N 2 O.
  • step S 8 30 the profiler 20 turns off the first and second flags and proceeds to step S 8 32.
  • step S 8 3 2 the counter C j indicating the number of successes, that is, the number of jumps is incremented by one.
  • step S 8 3 4 the processor 20 displays the value of the force counter C j and proceeds to step S 8 1 2.
  • step S 8 36 the profiler 20 displays a failure animation.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be implemented in various modes without departing from the gist thereof. For example, the following modifications are possible. is there.
  • rhythm guide screen in FIG. 15 and the in-measurement screen in FIG. 16 are set as one set, multiple sets can be executed in the rhythmic sense measurement mode.
  • the appearance interval T g of the guide object 90 that is, the tempo is varied for each set. Therefore, the subject is based on a different tempo for each set. You must step on. As a result, the difficulty level can be increased compared to the case where the tempo between sets is the same.
  • the measurement target in the flight time measurement mode, flight rate measurement mode, agility measurement mode, body reflectivity measurement mode, body reaction force measurement mode, body follow-up force measurement mode, and movement function measurement mode It is considered to depend mainly on athletic ability.
  • the measurement targets in the first to third judgment measurement modes, the memory measurement mode, the rhythm measurement mode, and the circadian clock measurement mode are considered to be related to the brain function.
  • the subject's stepping motion, jumping, etc. were detected by the foot switch SW1 to SW4 of Pine 2.
  • detection of the subject's movement is not limited to this.
  • the subject can be photographed by an image sensor such as an image sensor or CCD, and its operation can be detected.
  • a sensor can be provided on the bottom of footwear such as sandals or shoes to detect depression of the subject.
  • various types of sensors can be used.
  • a push switch, a simple mechanical sensor, a pressure sensor, or a membrane switch can be used.
  • a piezoelectric, electrodynamic, strain gauge, or semiconductor (MEMS: Micro Electro Mechanical System) force sensor can be used to detect the stepping motion of the subject. Can do.
  • MEMS Micro Electro Mechanical System
  • a pedometer-type detection unit with a built-in acceleration sensor can be used.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of a pine system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an electrical configuration of the pine unit 7, the adapter 1, and the cartridge 3 of FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the flow of processing executed by the processor 20 in FIG. 2.
  • FIG. 4 A flow chart showing the flow of the timekeeping process, which is one of the processes executed in step S3 of Fig. 3.
  • FIG. 5 is a view showing an example of a ready screen in the flight time measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a view showing an example of a during-measurement screen in the flight time measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 7 A flow chart showing the flow of the step position clarification process, which is one of the processes executed in step S3 of FIG.
  • FIG. 8 is a flow chart showing the flow of the flight time measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 9 is a view for showing an example of a during-measurement screen in the flight rate measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a view showing an example of a measurement result screen in a flight rate measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 11 A flow chart showing the flow of the first half of the occupancy rate measurement process executed by processor 20 in Fig. 2.
  • FIG. 12 A flow chart showing the flow of the latter half of the occupancy rate measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 13 is a view showing an example of a during-measurement screen in the agility measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the flow of agility measurement processing executed by processor 20 in FIG. It is chiya.
  • FIG. 15 is a view showing an example of a guide screen in the rhythmic sense measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a view showing an example of a screen during measurement in the rhythmic sense measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 17 is a view showing an example of a measurement result screen in a rhythmic sense measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart showing the flow of the first half of the rhythmic sense measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 19 is a flowchart showing the flow of the latter half of the rhythmic sense measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 20 is a flowchart showing a flow of a step interval measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 21 is a view showing an example of a start screen in the biological clock measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 22 is a flowchart showing a flow of a biological clock measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 23 is a view showing an example of a during-measurement screen in the body reflectivity measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 24 is a flowchart showing the flow of the body reflectivity measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 25 is a view showing an example of a screen during measurement in the body reaction force measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 26 is a flowchart showing the flow of the body reaction force measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 27 is a view showing an example of a during-measurement screen in the body following force measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 28 is a flowchart showing the flow of the first half of the body following force measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 29 is a flowchart showing the flow of the latter half of the body following force measurement process executed by the processor 20 of FIG. 2.
  • FIG. 30 is a flowchart showing a flow of misalignment measurement processing executed by the processor 20 of FIG. 2.
  • FIG. 31 is a view showing an example of a measurement screen in the first judgment measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 32 is a flow chart showing the flow of first judgment measurement processing executed by the processor 20 of FIG. 2.
  • FIG. 33 A flow chart showing the flow of the problem determination process (first stage) in step S 5 62 of FIG.
  • FIG. 34 A flow chart showing the flow of the problem determination process (third stage) in step S 5 62 of FIG.
  • FIG. 35 is a view showing an example of a measurement screen in the second judgment measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 36 is a flowchart showing the flow of a second judgment measurement process executed by the processor 20 of FIG. 2.
  • FIG. 37 is a view for showing an example of a measurement screen in the third judgment measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 38 is a flowchart showing a third judgment measurement process executed by the processor 20 in FIG. 2.
  • FIG. 39 is a flowchart showing a flow of correct answer determination processing in step S 6 72 of FIG. 35.
  • FIG. 40 is a view showing an example of a question screen in the memory measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 41 is a view showing an example of an answer screen in the memory measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 42 is a flowchart showing the flow of the first half of the memory capacity measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 43 is a flowchart showing the flow of the latter half of the memory capacity measurement process executed by the processor 20 of FIG.
  • FIG. 44 is a view showing an example of a measurement screen in an athletic ability measurement mode according to the embodiment.
  • FIG. 45 is a chart showing the flow of athletic ability measurement processing executed by the processor 20 of FIG. 2.
  • Adapter 3 ... Cartridge, 5 ... Television monitor, 7 ... Matt unit, 2.
  • Processor 22 ... External memory, 24—IR receiver, 30 ... IR emission unit, 32 '"MCU, SW1 to SW4 ... Foot switch.

Abstract

 【課題】 被験者が身体全体を動かしながら、人間の機能を計測できる新たな機能計測装置を提供することである。  【解決手段】 マットユニット7はフットスイッチSW1~SW4を含み被験者の踏み動作を検出する。被験者は椅子に腰掛けたままフットスイッチSW2及びSW3上で踏み動作を行う。フットスイッチSW1~SW4のオン/オフ情報は赤外線によりアダプタ1に送信される。アダプタ1にはカートリッジ3が装着され、フットスイッチSW1~SW4のオン/オフ情報は、アダプタ1からカートリッジ3に与えられる。カートリッジ3に内蔵されるプロセッサ20は、フットスイッチSW2及びSW3のいずれかが踏み動作を検知してから所定回数の踏み動作が検知されるまでの時間を計数する。計数結果はテレビジョンモニタ5に表示される。

Description

明 細 書
機能計測装置
技術分野
[0001 ] 本発明は、 人間の運動機能 (運動能力) 等の機能 (能力) を計測する機能 計測装置及びその関連技術に関する。
背景技術
[0002] 特許文献 1は、 「垂直跳び」 の一般的な測定方法を説明している。 この文 献によれば、 まず壁に黒板をかけ床面上に壁から 2 0 c mの所に壁と平行な ラインを引く。 被験者は壁に対して左右どちらかの体側が正対するように身 体の向きを調整し、 壁側の足が床面に引いたラインに外接するよう両足をそ ろえて立つ。 壁側の手の指先にチョークの粉をつけ、 まず腕を上方に真つ直 ぐ伸ばし (この際かかとを上げてはならない) 指先を黒板に当てて、 チョー ク粉で印をつける。 次にいったん上げた腕を下ろし、 助走などをとらずその 場でできるだけ高く跳び上がるようにし、 腕を再度上方に伸ばして最上点で 指先のチョーク粉で黒板に印をつけるようにする。 この跳躍動作を 2回行い 、 高い方の印と跳躍前につけた印との間の垂直距離を計測して、 被験者の記 録とする。
[0003] ところで、 「垂直跳び」 は、 被験者の瞬発力を判断する目安となる。
[0004] 特許文献 1 :特開 2 0 0 0 _ 3 0 0 7 1 0号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] しかしながら、 瞬発力を知りたい場合、 「垂直跳び」 による垂直距離を測 定する必要は必ずしもない。 また、 瞬発力の他にも、 人間の運動機能 (運動 能力) として、 反射神経、 巧緻性、 敏捷性、 脚力、 及びリズム等、 様々なも のがある。 さらに、 これらの他にも人間の機能 (能力) として、 記憶力、 判 断力、 及び集中力等、 様々なものがある。 人間が自分自身について、 これら の情報を知って、 これらの機能 (能力) の向上を図ることができれば、 身体 的■精神的な健康の回復■維持■増進等に役に立つことが期待できる。
[0006] そこで、 本発明の目的は、 被験者が身体全体を動かしながら、 人間の機能 を計測できる新たな機能計測装置及びその関連技術を提供することである。 課題を解決するための手段
[0007] 本発明の第 1の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用 される機能計測装置であって、 被験者からの入力としての踏み動作を検知す る検知手段と、 前記検知手段が踏み動作を検知してから所定回数の踏み動作 が検知されるまでの時間を計数する計数手段と、 前記計数手段による計数結 果を前記表示装置に表示する表示制御手段と、 を備える。 この場合、 計測さ れた時間は、 被験者の運動機能の 1つである敏捷性を判断する際の目安とな る。 このように、 被験者の踏み動作を検知して当該被験者の敏捷性を計測す る。
[0008] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段 、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
[0009] この機能計測装置は、 表示装置に接続して使用される機能計測装置であつ て、 各々が、 被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段を含む 複数の踏み部と、 前記検知手段のいずれかが踏み動作を検知してから所定回 数の踏み動作が検知されるまでの時間を計数する計数手段と、 前記計数手段 による計数結果を前記表示装置に表示する表示制御手段と、 を備える構成と することもできる。
[0010] この構成によれば、 被験者が所定回数の踏み動作に要した時間を計測する 。 計測された時間は、 被験者の運動機能の 1つである敏捷性を判断する際の 目安となる。 つまり、 計測された時間が短ければ敏捷性が高く、 計測された 時間が長ければ敏捷性が低いと言える。 また、 被験者は、 このような計測を 通じて運動を行うことになるので、 この機能計測装置は、 運動支援装置とし ても機能する。
[0011 ] 上記機能計測装置において、 前記検知手段は、 前記被験者が腰掛けた状態 で行う踏み動作を検知する。
[0012] 本発明の第 2の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用 される機能計測装置であって、 被験者からの入力としての踏み動作を検知す る検知手段と、 予め定められた時間間隔で、 映像及び Z又は音声により、 踏 み込みのタイミングを案内する案内手段と、 前記検知手段が踏み動作を検知 してから次の踏み動作を検知するまでの時間であるステップ間隔を計数する 計数手段と、 前記予め定められた時間間隔と、 前記案内の終了後に計測され た前記ステップ間隔と、 の差を算出する差算出手段と、 前記差を視覚的に示 すための映像を前記表示装置に表示する表示制御手段と、 を備え、 前記計数 手段は、 前記検知手段が所定回数の踏み動作を検知するまで、 踏み動作ごと に前記ステップ間隔を計数し、 前記差算出手段は、 踏み動作ごとに前記差を 算出する。 この場合、 差の大きさは、 指示されたリズム (つまり、 予め定め られた時間間隔) で、 被験者が踏み動作を行うことができたか否かを示す指 標になる。 従って、 差の大きさは、 被験者のリズム感を判断する目安となる 。 このように、 被験者の踏み動作を検知して当該被験者のリズム感を計測す る。
[0013] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段 、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
[0014] この機能計測装置は、 表示装置に接続して使用される機能計測装置であつ て、 各々が、 被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段を含む 複数の踏み部と、 予め定められた時間間隔で、 映像及び Z又は音声により、 踏み込みのタイミングを案内する案内手段と、 前記検知手段のいずれかが踏 み動作を検知してから他の前記検知手段が次の踏み動作を検知するまでの時 間であるステップ間隔を計数する計数手段と、 前記予め定められた時間間隔 と、 前記案内の終了後に計測された前記ステップ間隔と、 の差を算出する差 算出手段と、 前記差を視覚的に示すための映像を前記表示装置に表示する表 示制御手段と、 を備える構成とすることもできる。 この場合、 前記計数手段 は、 前記検知手段が所定回数の踏み動作を検知するまで、 踏み動作ごとに前 記ステップ間隔を計数し、 前記差算出手段は、 踏み動作ごとに前記差を算出 する。
[0015] この構成によれば、 被験者のステップ間隔を計測して、 予め定められた時 間間隔との差を算出する。 差の大きさは、 指示されたリズム (つまり、 予め 定められた時間間隔) で、 被験者が踏み動作を行うことができたか否かを示 す指標になる。 従って、 差の大きさは、 被験者のリズム感を判断する目安と なる。 また、 被験者は、 このような計測を通じて運動を行うことになるので 、 この機能計測装置は、 運動支援装置としても機能する。
[0016] 本発明の第 3の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用 される機能計測装置であって、 被験者からの入力としてのジャンプ動作を検 知する検知手段と、 前記検知手段が前記被験者の浮揚を検知してから接地を 検知するまでの時間である滞空時間を計数する滞空時間計数手段と、 前記滞 空時間計数手段による計数結果である前記滞空時間を前記表示装置に表示す る表示制御手段と、 を備える。 また、 この機能計測装置は、 前記検知手段が 前記被験者の接地を検知してから浮揚を検知するまでの時間である接地時間 を計数する接地時間計数手段をさらに備えることができ、 前記滞空時間計数 手段は、 連続した所定回数の前記滞空時間を計数し、 前記接地時間計数手段 は、 連続した前記所定回数の前記接地時間を計数する。
[0017] この場合、 計測された滞空時間は、 被験者の瞬発力 (力を急激に発揮する 能力) の判断の目安となる。 このように、 被験者の踏み動作を検知して当該 被験者の瞬発力を計測する。 また、 所定回数の滞空時間の平均値と、 所定回 数の接地時間の平均値と、 に基づいて、 滞空率を算出できる。 このような滞 空率は、 被験者の反応筋力、 つまり、 短い接地時間で効率良く筋肉や腱のバ ネを引き出す力の判断の目安となる。 このように、 被験者の踏み動作を検知 して当該被験者の反応筋力を計測する。
[0018] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段 、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
[0019] 一方、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用される機能計測装置であ つて、 各々が、 被験者からの入力としての踏み込みを検知する検知手段を含 む複数の踏み部と、 前記検知手段のいずれも踏み込みを検知していない状態 から、 前記検知手段のいずれかが踏み込みを検知するまでの時間である滞空 時間を計数する滞空時間計数手段と、 前記滞空時間計数手段による計数結果 である前記滞空時間を前記表示装置に表示する表示制御手段と、 を備える構 成とすることもできる。
[0020] この構成によれば、 被験者の滞空時間を計測する。 このようにして計測さ れた滞空時間は、 被験者の瞬発力 (力を急激に発揮する能力) の判断の目安 となる。 また、 被験者は、 このような計測を通じて運動を行うことになるの で、 この機能計測装置は、 運動支援装置としても機能する。
[0021 ] この場合、 この機能計測装置は、 前記検知手段のいずれかが踏み込みを検 知している状態から、 前記検知手段のいずれもが踏み込みを検知しなくなる までの時間である接地時間を計数する接地時間計数手段をさらに備えること ができ、 前記滞空時間計数手段は、 連続した所定回数の前記滞空時間を計数 し、 前記接地時間計数手段は、 連続した前記所定回数の前記接地時間を計数 する。
[0022] この構成によれば、 所定回数の滞空時間及び接地時間を計測する。 従って 、 所定回数の滞空時間の平均値 A aと、 所定回数の接地時間の平均値 A gと 、 に基づいて、 滞空率を算出できる。 例えば、 滞空率 = A a Z ( A a + A g ) 、 である。 このような滞空率は、 被験者の反応筋力、 つまり、 短い接地時 間で効率良く筋肉や腱のパネを引き出す力の判断の目安となる。
[0023] 本発明の第 4の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用 される機能計測装置であって、 被験者の足の接地及び非接地を検知する検知 手段と、 前記被験者に対して所定時間の計時を行うことを、 前記表示装置に よって、 又は、 音声によって、 指示する指示手段と、 前記指示の後、 前記被 験者に対して計時開始時点を、 前記表示装置によって、 又は、 音声によって 、 指示する開始手段と、 前記計時開始時点から計時を開始し、 足の接地から 非接地への変化及び足の非接地から接地への変化のうち、 予め定められた変 化を、 前記検知手段が検知した時に、 計時を終了する計時手段と、 を備える 。 この場合、 被験者の計時結果と、 指示手段が指示した所定時間と、 の差を 見ることで、 被験者の計時、 つまり、 体内時計の正確性を判断できる。
[0024] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段 、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
[0025] この機能計測装置は、 表示装置に接続して使用される機能計測装置であつ て、 各々が、 被験者の足の接地及び非接地を検知する検知手段を含む複数の 踏み部と、 前記被験者に対して所定時間の計時を行うことを、 前記表示装置 によって、 又は、 音声によって、 指示する指示手段と、 前記指示の後、 前記 被験者に対して計時開始時点を、 前記表示装置によって、 又は、 音声によつ て、 指示する開始手段と、 前記計時開始時点から計時を開始し、 足の接地か ら非接地への変化及び足の非接地から接地への変化のうち、 予め定められた 変化を、 前記検知手段が検知した時に、 計時を終了する計時手段と、 を備え る構成とすることもできる。
[0026] この構成によれば、 被験者の計時結果と、 指示手段が指示した所定時間と 、 の差を見ることで、 被験者の計時、 つまり、 体内時計の正確性を判断でき る。
[0027] 本発明の第 5の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用 される機能計測装置であって、 被験者からの入力としての踏み動作を検知す る検知手段と、 前記被験者が踏み込むべき踏み位置を前記表示装置にて明示 するガイド手段と、 前記ガイド手段が、 前記被験者が踏み込むべき前記踏み 位置を明示した時点から計時を開始し、 前記被験者が当該踏み位置を踏み込 んだ時に計時を停止する計時手段と、 前記計時手段による計時結果を前記表 示装置に表示する結果表示手段と、 を備える。 この場合、 前記ガイド手段は 、 前記被験者が踏み込むべき前記踏み位置の明示を繰り返し行う。 計時結果 を見ることにより、 被験者が、 ガイド手段により明示された踏み位置を、 ど のくらい素早く踏むことができたかを知ることができる。
[0028] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段 、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
[0029] この機能計測装置は、 表示装置に接続して使用される機能計測装置であつ て、 各々が、 被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段を含む 複数の踏み部と、 前記被験者が踏み込むべき前記踏み部を前記表示装置にて 明示するガイド手段と、 前記ガイド手段が、 前記被験者が踏み込むべき前記 踏み部を明示した時点から計時を開始し、 前記被験者が当該踏み部を踏み込 んだ時に計時を停止する計時手段と、 前記計時手段による計時結果を前記表 示装置に表示する結果表示手段と、 を備える構成とすることもできる。
[0030] この構成によれば、 計時結果を見ることにより、 被験者が、 ガイド手段に よリ明示された踏み部を、 どのくらい素早く踏むことができたかを知ること ができる。
[0031 ] この機能計測装置において、 前記ガイド手段は、 前記被験者が踏み込むベ き前記踏み部の明示を繰リ返し行う。
[0032] 本発明の第 6の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用 される機能計測装置であって、 被験者からの入力としての踏み動作を検知す る検知手段と、 前記被験者が踏み込むべき踏み位置を前記表示装置にて繰り 返し明示するガイド手段と、 前記ガイド手段が、 前記被験者が踏み込むべき 前記踏み位置を最初に明示した時点から計時を開始し、 所定時間経過後に計 時を終了する計時手段と、 前記ガイド手段が明示した前記踏み位置を前記被 験者が踏み込んだ回数を計数する計数手段と、 前記計数手段による計数結果 を前記表示装置に表示する結果表示手段と、 を備える。 この場合、 計数結果 を見ることにより、 被験者が、 ガイド手段により明示された踏み位置を、 所 定時間内に何回踏むことができたかを知ることができる。
[0033] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段 、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
[0034] この機能計測装置は、 表示装置に接続して使用される機能計測装置であつ て、 各々が、 被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段を含む 複数の踏み部と、 前記被験者が踏み込むべき前記踏み部を前記表示装置にて 繰り返し明示するガイド手段と、 前記ガイド手段が、 前記被験者が踏み込む べき前記踏み部を最初に明示した時点から計時を開始し、 所定時間経過後に 計時を終了する計時手段と、 前記ガイド手段が明示した前記踏み部を前記被 験者が踏み込んだ回数を計数する計数手段と、 前記計数手段による計数結果 を前記表示装置に表示する結果表示手段と、 を備える構成とすることもでき る。
[0035] この構成によれば、 計数結果を見ることにより、 被験者が、 ガイド手段に より明示された踏み部を、 所定時間内に何回踏むことができたかを知ること ができる。
[0036] 本発明の第 7の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用 される機能計測装置であって、 被験者からの入力としての踏み動作を検知す る検知手段と、 複数の踏み位置を前記被験者が踏み込むべき順番を前記表示 装置にて明示するガイド手段と、 を備え、 前記順番は固定であり、 前記ガイ ド手段は、 前記順番の明示を繰り返し行い、 明示回数の増加に従って、 前記 順番を明示する時間を短くし、 前記機能計測装置は、 前記検知手段の検知結 果に基づいて、 前記被験者が、 前記ガイド手段の明示に従った踏み動作を行 つていないと判定した場合に、 前記ガイド手段に、 前記順番の明示を終了さ せる判定手段をさらに備える。 この場合、 順番を明示する時間が段々短くな るので、 被験者は、 明示された踏み位置を踏込むことが困難になる。 従って 、 被験者がどの段階まで明示通りに踏み動作を行ったかという情報は、 被験 者の運動機能の目安となる。
[0037] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段 、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
[0038] この機能計測装置は、 表示装置に接続して使用される機能計測装置であつ て、 各々が、 被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段を含む 複数の踏み部と、 前記複数の踏み部を前記被験者が踏み込むべき順番を前記 表示装置にて明示するガイド手段と、 を備える構成とすることもできる。 こ の場合、 前記順番は固定であり、 前記ガイド手段は、 前記順番の明示を繰り 返し行い、 明示回数の増加に従って、 前記順番を明示する時間を短くし、 前 記機能計測装置は、 複数の前記検知手段の検知結果に基づいて、 前記被験者 が、 前記ガイド手段の明示に従った踏み動作を行っていないと判定した場合 に、 前記ガイド手段に、 前記順番の明示を終了させる判定手段をさらに備え る。
[0039] この構成によれば、 順番を明示する時間が段々短くなるので、 被験者は、 明示された踏み部を踏込むことが困難になる。 従って、 被験者がどの段階ま で明示通リに踏み動作を行つたかという情報は、 被験者の運動機能の目安と なる。
[0040] 本発明の第 8の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用 される機能計測装置であって、 被験者からの入力としての踏み動作を検知す る検知手段と、 複数の踏み位置に対応して、 複数の対応画像を前記表示装置 に表示する対応画像表示手段と、 前記複数の対応画像の少なくとも 2つに対 応して、 少なくとも 2つの情報表示部を前記表示装置に表示する情報表示手 段と、 を備える。 この場合、 被験者に対して、 踏み動作によって、 1又は複 数の情報表示部を選択させることができる。 従って、 情報表示部に表示する 情報の内容によって、 被験者に対して出題して、 その解答を得ることができ る。 この機能計測装置において、 前記情報表示手段は、 前記複数の情報表示 部のうち、 1つの前記情報表示部には、 他の前記情報表示部に表示する情報 の内容と種類の異なる内容の情報を表示する。 また、 この機能計測装置にお いて、 前記情報表示手段は、 前記複数の対応画像のうちの所定の 2つの対応 画像に対応して、 2つの前記情報表示部を前記表示装置に表示し、 互いに異 なる数値を示す情報を表示することもできる。 さらに、 この機能計測装置に おいて、 前記情報表示手段は、 前記複数の対応画像のうちの所定の 2つの対 応画像に対応して、 2つの前記情報表示部を前記表示装置に表示し、 互いに 異なる数値を示す情報又は互いに等しい数値を示す情報を表示することもで さる。
[0041 ] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段 、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
[0042] この機能計測装置は、 表示装置に接続して使用される機能計測装置であつ て、 各々が、 被験者の足の接地及び非接地を検知する検知手段を含む複数の 踏み部と、 前記複数の踏み部に対応して、 複数の対応画像を前記表示装置に 表示する対応画像表示手段と、 前記複数の対応画像の少なくとも 2つに対応 して、 少なくとも 2つの情報表示部を前記表示装置に表示する情報表示手段 と、 を備える構成とすることもできる。
[0043] この構成によれば、 被験者に対して、 踏み部によって、 1又は複数の情報 表示部を選択させることができる。 従って、 情報表示部に表示する情報の内 容によって、 被験者に対して出題して、 その解答を得ることができる。
[0044] この機能計測装置において、 前記情報表示手段は、 前記複数の情報表示部 のうち、 1つの前記情報表示部には、 他の前記情報表示部に表示する情報の 内容と種類の異なる内容の情報を表示する。
[0045] この構成によれば、 被験者に対して、 踏み部によって、 種類の異なる内容 の情報が表示された情報表示部を選択させることができる。 この場合の選択 の速さと正確さは、 被験者の判断力を判断する目安となる。
[0046] また、 この機能計測装置において、 前記情報表示手段は、 前記複数の対応 画像のうちの所定の 2つの対応画像に対応して、 2つの前記情報表示部を前 記表示装置に表示し、 互いに異なる数値を示す情報を表示することもできる
[0047] この構成によれば、 被験者に対して、 踏み部によって、 値が小さい情報表 示部又は値が大きい情報表示部を選択させることができる。 この場合の選択 の速さと正確さは、 被験者の判断力を判断する目安となる。
[0048] さらに、 この機能計測装置において、 前記情報表示手段は、 前記複数の対 応画像のうちの所定の 2つの対応画像に対応して、 2つの前記情報表示部を 前記表示装置に表示し、 互いに異なる数値を示す情報又は互いに等しい数値 を示す情報を表示することもできる。
[0049] この構成によれば、 被験者に対して、 踏み部によって、 2つの情報表示部 の値が同じであること又は値が異なることを回答させることができる。 この 場合の決定の速さと正確さは、 被験者の判断力を判断する目安となる。
[0050] 本発明の第 9の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使用 される機能計測装置であって、 被験者からの入力としての踏み動作を検知す る検知手段と、 複数の踏み位置を前記被験者が踏み込むべき順番を前記表示 装置にて明示するガイド手段と、 を備え、 前記順番は任意であり、 前記ガイ ド手段は、 前記順番の明示を繰り返し行い、 明示回数の増加に従って、 前記 順番を構成する要素を増加し、 前記機能計測装置は、 前記ガイド手段による 1回の明示の終了後の前記被験者の踏み動作に基づく前記検知手段の検知結 果に基づいて、 前記被験者が、 その明示の終了後に前記ガイド手段の明示に 従った踏み動作を行っていないと判定した場合に、 前記ガイド手段に対して 、 前記順番の次の明示を行わないように指示する判定手段をさらに備える。 この場合、 順番を構成する要素が段々増加するので、 被験者は、 踏込む順番 の記憶が困難になる。 従って、 被験者がどの段階まで明示通りに踏み動作を 行ったかという情報は、 被験者の記憶力の判断の目安となる。
[0051 ] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段 、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
[0052] この機能計測装置は、 表示装置に接続して使用される機能計測装置であつ て、 各々が、 被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段を含む 複数の踏み部と、 前記複数の踏み部を前記被験者が踏み込むべき順番を前記 表示装置にて明示するガイド手段と、 を備える構成とすることもできる。 こ の場合、 前記順番は任意であり、 前記ガイド手段は、 前記順番の明示を繰り 返し行い、 明示回数の増加に従って、 前記順番を構成する要素を増加し、 前 記機能計測装置は、 前記ガイド手段による 1回の明示の終了後の前記被験者 の踏み動作に基づく複数の前記検知手段の検知結果に基づいて、 前記被験者 が、 その明示の終了後に前記ガイド手段の明示に従った踏み動作を行ってい ないと判定した場合に、 前記ガイド手段に対して、 前記順番の次の明示を行 わないように指示する判定手段をさらに備える。
[0053] この構成によれば、 順番を構成する要素が段々増加するので、 被験者は、 踏み部を踏込む順番の記憶が困難になる。 従って、 被験者がどの段階まで明 示通りに踏み動作を行ったかという情報は、 被験者の記憶力の判断の目安と なる。
[0054] 本発明の第 1 0の観点によれば、 機能計測装置は、 表示装置に接続して使 用される機能計測装置であって、 被験者の全身運動を検知する検知手段と、 周期的に運動するオブジェク卜を前記表示装置に表示する表示制御手段と、 前記検知手段による検知結果と前記オブジェク卜の位置とに基づいて、 一周 期ごとに、 成功 Z失敗判定を行う判定手段と、 前記判定手段が成功と判定し たときに、 計数値をインクリメントする計数手段と、 を備える。
[0055] この構成によれば、 周期的に運動するォブジェク卜との同期を維持しなが ら、 被験者が、 どのくらい継続して運動することができるかを知ることがで さる。
[0056] この機能計測装置において、 前記判定手段は、 前記ォブジ Iク卜の一周期 の第 1区間において、 前記被験者の第 1所定動作が検知された場合に、 前記 第 1区間に続く第 2区間において、 前記被験者の第 2所定動作が検知された ときに、 成功であると判定し、 前記第 2動作が検知されなかったときに、 失 敗であると判定する。 この構成によれば、 簡易に、 成功 Z失敗判定を行うこ とができる。
[0057] 上記機能計測装置において、 前記ォブジ Iク卜の形態は、 繙跳びの繙のご とく線状かつ曲線であり、 前記周期運動は、 繙跳びの繙を回転させているよ うな回転運動である。 この構成によれば、 被験者は、 繙跳びを疑似体験でき る。
[0058] ここで、 検知手段は、 被験者に装着されて、 その踏み動作を検知する手段
、 及び、 被験者を撮影して、 その踏み動作を検知する手段、 を含む概念であ る。
発明を実施するための最良の形態
[0059] 以下、 本発明の実施の形態について、 図面を参照しながら説明する。 なお 、 図中、 同一または相当部分については同一の参照符号を付してその説明を 援用する。
[0060] 図 1は、 本発明の実施の形態による機能計測システムとしてのマツトシス テムの全体構成を示すブロック図である。 図 1に示すように、 このマツトシ ステムは、 アダプタ 1、 カートリッジ 3、 マットユニット 7、 及びテレビジ ヨンモニタ 5を備える。 アダプタ 1には、 カートリッジ 3が装着され、 また 、 カートリッジに 1 4に電源を供給する電源回路を備える。 また、 アダプタ 1は、 A Vケーブル 9により、 テレビジョンモニタ 5に接続される。 従って 、 アダプタ 1及び A Vケーブル 9を介してカートリッジ 3が作成したビデオ 信号及びオーディォ信号をテレビジョンモニタ 5に与えることができる。 こ れにより、 テレビジョンモニタ 5に、 後述の各種画面を表示し、 スピーカ ( 図示せず) から音楽や効果音を出力することができる。
[0061 ] マットユニット 7は、 マット 2及び回路ボックス 4により構成される。 回 路ボックス 4は、 マット 2の一方端部に取り付けられる。 回路ボックス 4の 表面には、 電源スィッチ 8が設けられ、 一方端部には、 赤外線のみを透過す る赤外線フィルタ 6が取り付けられる。 赤外線フィルタ 6の裏側には、 赤外 発光ダイオード (図示せず) を含む赤外光 ( I R) 発光部 3 0 (後述) が配 置される。 一方、 マット 2の表面には、 4つの踏み領域 S T 1, S T 2 , S T 3及び S T 4が形成される。 マット 2の内部には、 踏み領域 S T 1, S T 2, S T 3及び S T 4に対応して、 フットスィッチ S W 1, S W 2 , S W 3 及び SW4が設けられる。 踏み領域 S T 1, ST2, ST3及び ST4が踏 まれると、 対応するフットスィッチ SW1, SW2, SW3及び SW4がォ ンになる。 フットスィッチ SW1〜SW4は、 例えば、 メンブレンスイッチ により構成される。
[0062] 図 2は、 図 1のマットユニット 7、 アダプタ 1、 及びカートリッジ 3の電 気的構成を示す図である。 図 2を参照して、 マットユニット 7は、 赤外光 (
1 R) 発光部 30、 MCU (M i c r o Co n t r o l e r U n i t) 32、 及びフットスイッチ SW1〜SW4を含む。 I R発光部 30及び MC U32は、 回路ボックス 4に内蔵される。 フットスィッチ SW1〜SW4は 、 マット 2の内部に設けられる。 MCU32は、 フットスィッチ SW1〜S W4のオン Zオフ情報を受け、 I R発光部 30を駆動して、 赤外線通信によ リ、 フットスイッチ SW1〜SW4のオン Zオフ情報をアダプタ 1の I Rレ シーバ 24へ送信する。
[0063] 一方、 アダプタ 1に装着されるカートリッジ 3は、 プロセッサ 20及び外 部メモリ 22 (例えば、 ROM) を含み、 また、 アダプタ 1は、 赤外光 ( I R) レシーバ 24を含む。 マットユニット 7の I R発光部 30から送信され た赤外線信号、 つまり、 フットスィッチ SW1〜SW4のオン Zオフ情報は 、 アダプタ 1の I Rレシーバ 24に受信され、 カートリッジ 3のプロセッサ
20に与えられる。
[0064] カートリッジ 3のプロセッサ 20には、 外部メモリ 22が接続される。 外 部メモリ 22は、 プログラム領域、 画像データ領域、 および音声データ領域 を含む。 プログラム領域には、 制御プログラム (アプリケーションプロダラ ムを含む。 ) が格納される。 画像データ領域には、 テレビジョンモニタ 5に 表示される各種画面を構成するすべての画像データや、 他の必要な画像デー タが格納されている。 音声データ領域には、 音楽や効果音のための音声デー タが格納されている。 プロセッサ 20は、 プログラム領域の制御プログラム を実行して、 画像データ領域の画像データ及び音声データ領域の音声データ を読み出し、 必要な処理を施して、 ビデオ信号及びオーディオ信号を生成す る。 ビデオ信号及びオーディオ信号は、 アダプタ 1から AVケーブル 9を通 して、 テレビジョンモニタ 5に与えられる。 これにより、 テレビジョンモニ タ 5に各種画面が表示され、 被験者は、 その指示に従った動作を行う。 そし て、 プロセッサ 20は、 I Rレシーバ 24からの、 フットスィッチ SW1〜 S W 4のォン Zオフ情報に基づいて、 後述の各種画面に対応する各種計測処 理を実行する。
[0065] プロセッサ 20は、 図示しないが、 C P U (C e n t r a I P r o c e s s i n g U n i t) . グラフィックスプロセサ、 サウンドプロセサおよ び DMAコントローラ等の各種機能ブロックを含むとともに、 アナログ信号 を取り込むときに用いられる AZDコンバータ、 赤外線信号 (フットスイツ チ SW1〜SW4のオン Zオフ情報) やキー操作信号のような入力デジタル 信号を受けかつ出力デジタル信号を外部機器に与える入出力制御回路、 及び 内部メモリ等を含む。
[0066] CPUは、 外部メモリ 22に格納された制御プログラムを実行する。 AZ Dコンバータからのデジタル信号および入出力制御回路からのデジタル信号 は CPUに与えられ、 CPUは、 制御プログラムに従って、 それらの信号に 応じて必要な演算を実行する。 グラフィックスプロセサは、 外部メモリ 22 に格納された画像データに対して、 CPUの演算結果によって必要になった グラフィック処理を実行して、 テレビジョンモニタ 5に表示する画像を表す ビデオ信号を生成する。 サウンドプロセサは、 外部メモリ 22に格納された 音声データに対して、 CPUの演算結果によつて必要になつたサゥンド処理 を実行して、 音楽や効果音を表すオーディオ信号を生成する。 内部メモリは 、 例えば、 RAMにより構成され、 ワーキング領域、 カウンタ領域、 レジス タ領域、 テンポラリデータ領域、 及び Z又はフラグ領域等として利用される
[0067] 図 3は、 図 2のプロセッサ 20が実行する処理の流れを示すフローチヤ一
卜である。 図 3を参照して、 アダプタ 1の電源スィッチ (図示せず) がオン されると、 プロセッサ 20に電源電圧が供給され、 ステップ S 1にて、 プロ セッサ 2 0は、 システムの初期設定を実行する。 ステップ S 3にて、 プロセ ッサ 2 0は、 外部メモリ 2 2に格納されたアプリケーションプログラムに従 つた処理を実行する。 ステップ S 5にて、 プロセッサ 2 0は、 ビデオ同期信 号による割り込みが発生するまで待機する。 つまり、 プロセッサ 2 0は、 ビ デォ同期信号による割リ込みが発生していない場合は、 同じステップ S 5に 戻り、 ビデオ同期信号による割り込みが発生した場合は、 ステップ S 7に進 む。 例えば、 ビデオ同期信号による割り込みは、 1 Z 6 0秒ごとに発生する 。 この割り込みに同期して、 ステップ S 7及びステップ S 9にて、 プロセッ サ 2 0は、 テレビジョンモニタ 1 0 0に表示する画像を更新すると共に、 音 声の再生を行う。 そして、 プロセッサ 2 0は、 ステップ S 3に戻る。
[0068] また、 プロセッサ 2 0は、 I Rレシーバ 2 4が I R発光部 3 0から受信し た赤外線信号 (フットスィッチ S W 1〜S W 4のオン Zオフ情報) を、 割り 込みが発生したときに取り込む (ステップ S 1 1 ) 。
[0069] ステップ 3の処理を制御するアプリケーションプログラムは、 複数のプロ グラムを含む。 この複数のプログラムのうちの 1つに、 計時処理を行うプロ グラムがある。 この計時処理は、 後述の各モードで共通に使用されるため、 フローチャートを用いて前もって説明する。
[0070] 図 4は、 図 3のステップ S 3で実行される処理の 1つである計時処理の流 れを示すフローチャートである。 図 4を参照して、 ステップ S 2 0にて、 プ 口セッサ 2 0は、 カウンタ Cを 1つインクリメントする。 なお、 図 3のステ ップ S 1にて、 カウンタ Cは 0に初期化されているものとする。 ステップ S 2 2にて、 プロセッサ 2 0は、 他のプログラムから計時停止指令が出された か否かを判定し、 出されていない場合はステップ S 2 0に進んでカウントを 続け、 出された場合はカウントを終了してステップ S 2 4に進む。 ステップ S 2 4にて、 プロセッサ 2 0は、 計時値丁に、 カウント値 Cに 1 Z 6 0秒を 乗じた値を代入する。 上記のように、 ビデオ同期信号による割り込みが、 1 Z 6 0秒ごとに発生する場合、 カウンタ Cのインクリメントは、 1 Z 6 0秒 ごとに行われるので、 このような計算により、 カウント値 Cを時間に変換で きる。 以上は、 カウントアップについて説明したが、 カウントダウンを行う 場合は、 初期設定で所定値を変数 Cに予め代入し、 ステップ S 20で、 デク リメントを行えばよい。
[0071] 次に、 本実施の形態のマツトシステムによる 1 3の計測モードについて説 明する。
[0072] [滞空時間計測モード]
[0073] 図 5は、 実施の形態による滞空時間計測モードでのレディ画面の例示図で ある。 図 6は、 実施の形態による滞空時間計測モードでの計測中画面の例示 図である。 図 5に示すように、 プロセッサ 20は、 テレビジョンモニタ 5に レディ画面を表示する。 レディ画面は、 マット 2を模したマットオブジェク 卜 200を含む。 また、 マットオブジェクト 200は、 マット 2の踏み領域 S T 1 , S T 2, S T 3及び S T 4にそれぞれ対応した領域 A 1, A 2, A 3及び A4を含む。 プロセッサ 20は、 まず、 被験者が乗るべき踏み領域 S T 2及び S T 3を明示すべく、 マツ卜 2の踏み領域 S T 2及び S T 3に対応 するマツトォブジェク卜 200の領域 A2及び A3を第 1の所定色 (右上が りの斜線部) 、 例えば黄色に変化させる。
[0074] また、 プロセッサ 20は、 被験者によってマット 2の踏み領域が踏まれて 、 対応するフットスィッチがオンになると、 マットオブジェクト 200の対 応する領域を第 2の所定色 (後述の図 9、 図 1 3、 図 1 5、 図 1 6、 図 23 、 図 25、 図 27、 図 3 1、 図 35、 及び図 4 1の右下がリの斜線部) 、 例 えば青色に変化させる。 このため、 画面の指示に従って、 被験者が、 マット 2の踏み領域 S T 2及び S T 3を踏み込み、 対応するフットスイッチ SW2 及び SW3がオンになると、 プロセッサ 20は、 マットオブジェクト 200 の対応する領域 A 2及び A 3を第 2の所定色に変化させる。
[0075] 被験者が、 マット 2の踏み領域 S T 2及び S T 3に乗ってジャンプすると 、 フットスィッチ SW2及び SW3は、 オンからオフへ遷移する。 プロセッ サ 20は、 フットスイッチ SW2及び SW3の双方がオフになった時点から 計時を開始する。 この時から、 図 6に示すように、 プロセッサ 20は、 計測 中画面の時間表示部 70に、 時々刻々と変化する経過時間をリアルタイムで 表示する。 そして、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の 少なくとも 1つがオンなつた時点で計時を終了する。 従って、 時間表示部 7 0には、 フットスイッチ SW2及び SW3の双方がオフになった時点から少 なくとも一方がオンになった時までの時間、 つまり、 被験者の滞空時間が表 示される。
[0076] 以上のようにして、 プロセッサ 20は、 被験者の滞空時間を計測する。 こ のようにして計測された滞空時間は、 特に、 被験者の瞬発力 (力を急激に発 揮する能力) の判断の目安となる。 また、 計測された滞空時間は、 被験者の 脚力や集中力を判断する目安ともなる。
[0077] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 瞬発力、 脚力、 及 び集中力といった機能の向上を期待できる。 つまり、 下肢の筋力の向上に加 えて、 全身の統合能力を高め、 集中力を養うことを期待できる。 このように 、 このマットシステムは、 これらの能力の計測を行うだけでなく、 その向上 に寄与できる。
[0078] さて、 上記したように、 プロセッサ 20は、 被験者によってマット 2の踏 み領域が踏まれて、 対応するフットスィッチがオンになると、 マットォブジ ェクト 200の対応する領域 (A 1〜A4) を第 2の所定色に変化させる ( 踏み位置明示処理) 。 この踏み位置明示処理は、 後述の各モードでも共通に 実行される。
[0079] 図 7は、 図 3のステップ S 3で実行される処理の 1つである踏み位置明示 処理の流れを示すフローチャートである。 ここで、 マットオブジェクト 20 0の各領域 (A 1〜A4) は、 対応するフットスィッチ (SW1〜SW4) がオフの場合、 白色であるとする。 そして、 各領域 (A 1〜A4) は、 対応 するフットスィッチ (SW1〜SW4) がオンの場合、 青色になるとする。
[0080] 図 7を参照して、 ステップ S 1 000にて、 プロセッサ 20は、 フットス イッチ SW1がオンか否かを判断して、 オンの場合ステップ S 1 002に進 み、 オフの場合ステップ S 1 004に進む。 ステップ S 1 002にて、 プロ セッサ 2 0は、 領域 A 1の色を青色に設定する。 一方、 ステップ S 1 0 0 4 にて、 プロセッサ 2 0は、 領域 A 1の色を白色に設定する。 ステップ S 1 0 0 2及び S 1 0 0 4の後、 ステップ S 1 0 0 6にて、 プロセッサ 2 0は、 フ ットスイッチ S W 2がオンか否かを判断して、 オンの場合ステップ S 1 0 0 8に進み、 オフの場合ステップ S 1 0 1 0に進む。 ステップ S 1 0 0 8にて 、 プロセッサ 2 0は、 領域 A 2の色を青色に設定する。 一方、 ステップ S 1 0 1 0にて、 プロセッサ 2 0は、 領域 A 2の色を白色に設定する。
[0081 ] ステップ S 1 0 0 8及び S 1 0 1 0の後、 ステップ S 1 0 1 2にて、 プロ セッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 3がオンか否かを判断して、 オンの場合 ステップ S 1 0 1 4に進み、 オフの場合ステップ S 1 0 1 6に進む。 ステツ プ S 1 0 1 4にて、 プロセッサ 2 0は、 領域 A 3の色を青色に設定する。 一 方、 ステップ S 1 0 1 6にて、 プロセッサ 2 0は、 領域 A 3の色を白色に設 定する。 ステップ S 1 0 1 4及び S 1 0 1 6の後、 ステップ S 1 0 1 8にて 、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 4がオンか否かを判断して、 オン の場合ステップ S 1 0 2 0に進み、 オフの場合ステップ S 1 0 2 2に進む。 ステップ S 1 0 2 0にて、 プロセッサ 2 0は、 領域 A 4の色を青色に設定す る。 一方、 ステップ S 1 0 2 2にて、 プロセッサ 2 0は、 領域 A 4の色を白 色に設定する。 ステップ S 1 0 2 0及び S 1 0 2 2の後、 処理は、 図 3のル 一チンにリターンする。
[0082] 図 3に戻って、 ステップ S 7にて、 プロセッサ 2 0は、 マットオブジェク 卜 2 0 0の各領域 A 1〜A 4を、 図 7の処理で設定された色で表示する。
[0083] 次に、 滞空時間計測処理をフローチャートを用いて説明する。 滞空時間計 測処理は、 実際には、 図 3のアプリケーションプログラムにより実行される 。 このため、 ビデオ同期信号による割り込みに同期して、 各種処理が行われ 、 表示画像が更新される (ステップ S 7 ) 。 しかし、 下記のフローチャート では、 理解の容易のため、 被験者から見たときのプロセッサ 2 0の処理を記 載する。 従って、 画面の更新が時系列 (直列的) に記載される。 この点、 後 述する各種のフローチヤ一卜についても同じである。 [0084] 図 8は、 図 2のプロセッサ 20が実行する滞空時間計測処理の流れを示す フローチャートである。 図 8を参照して、 ステップ S30にて、 プロセッサ 20は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 ステップ S32に て、 プロセッサ 20は、 図 5のレディ画面を表示する。 ステップ S34にて 、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の双方について、 ォ フからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 20は、 NOならばステップ S 34に戻り、 Y ESならばステップ S 36に 進む。 ステップ S36にて、 プロセッサ 20は、 計測開始画面 (図示せず) を表示する。 この画面には、 ジャンプすることを被験者に指示する文字が含 まれる。
[0085] ステップ S38にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW 3の双方について、 オンからオフへの遷移が発生したか否かをチェックする 。 そして、 プロセッサ 20は、 NOならばステップ S 38に戻り、 YESな らばステップ S 40に進む。 Y E Sは、 被験者の両足がマット 2から離れた こと、 つまり、 被験者がジャンプしたことを意味する。 従って、 プロセッサ 20は、 ステップ S 40にて、 計時 (カウントアップ) を開始し、 同時に、 ステップ S 42にて、 時間表示部 70に計時値 Tをリアルタイムで表示する ことを開始する。
[0086] ステップ S 44にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW 3の一方又は双方がオンしたか否かを判断する。 プロセッサ 20は、 NOの 場合ステップ S 50に進み、 Y ESの場合ステップ S 46に進む。 プロセッ サ 20は、 ステップ S 46にて、 計時を停止し、 続くステップ S 48にて、 計時値 Tを含む結果画面を表示する。 この計時値 Tが被験者の滞空時間に相 当する。
[0087] 一方、 ステップ S 50では、 プロセッサ 20は、 計時を開始してから 5秒 が経過したか否かを判断する。 そして、 プロセッサ 20は、 NOならばステ ップ S 44に戻り、 Y ESならばステップ S 52に進む。 プロセッサ 20は 、 ステップ S 52にて、 計時を終了し、 ステップ S 54にて、 エラー表示を して、 ステップ S30に戻る。 このように、 計時開始後、 5秒以内に、 フッ トスイッチ SW2及び SW3の一方又は双方がオンしない場合は、 エラーと 判断する。
[0088] [滞空率計測モード]
[0089] 図 9は、 実施の形態による滞空率計測モードでの計測中画面の例示図であ る。 図 1 0は、 実施の形態による滞空率計測モードでの計測結果画面の例示 図である。
[0090] まず、 プロセッサ 20は、 図 5と同じレディ画面 (タイトル等の表示文字 列は本モードに合わせたもの) をテレビジョンモニタ 5に表示する。 そして 、 被験者がマット 2の踏み領域 ST 2及び ST 3にのつて、 そこでジャンプ を行い、 フットスイッチ SW2及び SW3の双方がオフになった時点から、 プロセッサ 20は、 図 9の計測中画面をテレビジョンモニタ 5に表示する。 被験者は、 踏み領域 ST2及び ST3上で、 ジャンプを所定回数行う。 本実 施の形態では、 この所定回数は 1 0回である。 ただし、 1回目のジャンプは 計測されないため、 被験者は、 計 1 1回のジャンプを行う。
[0091] プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の双方がオフになつ た時点から少なくとも一方がオンになった時までの時間を滞空時間とする。 この点、 滞空時間計測モードと同じである。 一方、 プロセッサ 20は、 フッ トスイッチ SW2及び SW3の少なくとも一方がオンになつた時点から双方 がオフになった時までの時間を接地時間とする。 接地状態とそれに続く滞空 状態が 1回のジャンプであるとする。 従って、 プロセッサ 20は、 1回目の ジャンプ (計測されないジャンプ) による滞空状態の終了時点、 つまり、 2 回目のジャンプ (計測される最初のジャンプ) の開始時点から、 接地時間及 び滞空時間の計測を開始する。 滞空状態の終了時点とは、 フットスィッチ S W 2及び S W 3の双方がォフの状態から少なくとも一方がオンになつた時点 である。
[0092] プロセッサ 20は、 滞空 Z接地時間表示部 72の軸 80上に、 計測した接 地時間に応じた長さのバー 76 (右下がりの斜線部) をリアルタイムで表示 (例えば赤) すると共に、 計測した滞空時間に応じた長さのバー 7 4 (右上 がりの斜線部) をリアルタイムで表示 (例えば青) する。 軸 8 0の 2目盛り が 1回のジャンプを表す。 1目盛りは接地、 続く 1目盛りは滞空である。 な お、 バー 7 6は、 軸 8 0を基準に下方向に延び、 バー 7 4は、 軸 8 0を基準 に上方向に延びる。 さらに、 プロセッサ 2 0は、 現在の被験者の状態を示す ため、 軸 8 0上にカーソル 7 8 (黒色部分) を表示する。 図の例では、 6回 目のジャンプ、 つまり、 5回目の計測対象のジャンプが終了したことを示し ている。
[0093] プロセッサ 2 0は、 計測対象の 1 0回のジャンプの終了を検知すると、 つ まり、 フットスイッチ SW 2及び SW 3の双方がオフの状態から少なくとも 一方がオンになったことを 1 0回検知すると、 図 1 0に示すように、 計測結 果画面の滞空 Z接地平均時間表示部 8 2に、 平均滞空時間及び平均接地時間 を表示すると共に、 滞空率表示部 8 4に滞空率を表示する。 プロセッサ 2 0 が算出する平均滞空時間は、 計測した 1 0回の滞空時間の平均値である。 プ 口セッサ 2 0が算出する平均接地時間は、 計測した 1 0回の接地時間の平均 値である。 滞空率 =平均滞空時間 Z (平均滞空時間 +平均接地時間) 、 であ る。 「Z」 は除算を意味する。
[0094] 以上のようにして、 プロセッサ 2 0は、 被験者の滞空率を計測する。 この ようにして計測された滞空率は、 特に、 被験者の反応筋力、 つまり、 短い接 地時間で効率良く筋肉や腱のパネを引き出す力の判断の目安となる。 また、 計測された滞空率は、 反射神経、 脚力、 リズム感、 及び集中力を判断する目 安ともなる。
[0095] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 反応筋力、 反射神 経、 脚力、 リズム感、 及び集中力といった機能の向上を期待できる。 つまり 、 筋肉の反応性を高めて、 瞬発力を高めると同時に、 運動制御能力も高めて 、 連続的な運動能力を向上させることや、 日常生活での安定した集中力を養 うことを期待できる。 このように、 このマットシステムは、 これらの能力の 計測を行うだけでなく、 その向上に寄与できる。 [0096] 次に、 滞空率計測処理をフローチャートを用いて説明する。
[0097] 図 1 1及び図 1 2は、 それぞれ、 図 2のプロセッサ 2 0が実行する滞空率 計測処理の前半部及び後半部の流れを示すフローチャートである。 図 1 1を 参照して、 ステップ S 7 0にて、 プロセッサ 2 0は、 この処理で使用する変 数やフラグを初期化する。 ステップ S 7 2にて、 プロセッサ 2 0は、 レディ 画面を表示する。 ステップ S 7 4にて、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 2及び S W 3の双方について、 オフからオンへの遷移が発生したか否か をチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 N Oならばステップ S 7 4に 戻り、 Y E Sならばステップ S 7 6に進む。 ステップ S 7 6にて、 プロセッ サ 2 0は、 計測開始画面 (図示せず) を表示する。 この画面には、 連続して ジャンプすることを被験者に指示する文字が含まれる。
[0098] ステップ S 7 8にて、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 2及び S W 3の双方について、 オンからオフへの遷移が発生したか否かをチェックする 。 そして、 プロセッサ 2 0は、 N Oならばステップ S 7 8に戻り、 Y E Sな らばステップ S 7 9に進む。 Y E Sは、 被験者の両足がマット 2から離れた こと、 つまり、 被験者がジャンプしたことを意味する。 これは、 滞空率の計 測対象にならない 1回目のジャンプに相当する。 そして、 プロセッサ 2 0は 、 ステップ S 7 9にて、 図 9の計測中画面を表示し、 同時に、 ステップ S 8 0にて、 滞空時間の計数を開始する。
[0099] ステップ S 8 2にて、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 2及び S W 3の一方又は双方がオンしたか否かを判断する。 プロセッサ 2 0は、 N Oの 場合ステップ S 8 6に進み、 Y E Sの場合ステップ S 8 4に進む。 プロセッ サ 2 0は、 ステップ S 8 4にて、 滞空時間の計数を停止し、 計数値 Tをクリ ァして、 図 1 2のステップ S 9 4に進む。
[0100] 一方、 ステップ S 8 6では、 プロセッサ 2 0は、 計時を開始してから 5秒 が経過したか否かを判断する。 そして、 プロセッサ 2 0は、 N Oならばステ ップ S 8 2に戻り、 Y E Sならばステップ S 8 8に進む。 プロセッサ 2 0は 、 ステップ S 8 8にて、 計時を終了し、 ステップ S 9 0にて、 エラー表示を して、 ステップ S70に戻る。 このように、 計時開始後、 5秒以内に、 フッ トスイッチ SW2及び SW3の一方又は双方がオンしない場合は、 エラーと 判断する。
[0101] 図 1 2を参照して、 ステップ S 94にて、 プロセッサ 20は、 接地時間の 計数を開始する。 ステップ S 96にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の双方について、 オンからオフへの遷移が発生したか否か をチェックする。 そして、 プロセッサ 20は、 NOならばステップ S 1 1 8 へ進み、 YESならばステップ S98に進む。 YESは、 被験者の両足がマ ット 2から離れたこと、 つまり、 被験者がジャンプしたことを意味する。
[0102] ステップ S 98では、 プロセッサ 20は、 接地時間の計数を停止し、 計数 値 Tを格納後、 計数値 Tをクリアして、 ステップ S 1 00に進む。 ステップ S 1 00にて、 プロセッサ 20は、 ステップ S 98で格納した接地時間に応 じた長さのバー 76を接地時間表示部 72に表示する。 バー 76は、 後述の ジャンプカウンタ C jの値を横軸にして表示される。
[0103] 一方、 ステップ S 1 1 8では、 プロセッサ 20は、 接地時間の計数を開始 してから 4秒が経過したか否かを判断する。 そして、 プロセッサ 20は、 N Oならばステップ S 96に戻り、 Y ESならばステップ S 1 20に進む。 プ 口セッサ 20は、 ステップ S 1 20にて、 計時を終了し、 ステップ S 1 22 にて、 エラー表示をして、 ステップ S 70に戻る。 このように、 計時開始後 、 4秒以内に、 フットスィッチ SW2及び SW3の双方がオフしない場合は 、 エラーと判断する。
[0104] ステップ S 1 00の後、 ステップ S 1 02では、 プロセッサ 20は、 滞空 時間の計数を開始する。 ステップ S 1 04にて、 プロセッサ 20は、 フット スィッチ SW2及び SW3の一方又は双方がオンしたか否かを判断する。 プ 口セッサ 20は、 NOの場合ステップ S 1 24に進み、 YESの場合ステツ プ S 1 06に進む。 プロセッサ 20は、 ステップ S 1 06にて、 滞空時間の 計数を停止し、 計数値 Tを格納後、 計時値 Tクリァして、 ステップ S 1 08 に進む。 ステップ S 1 08にて、 プロセッサ 20は、 ステップ S 1 06で格 納した滞空時間に応じた長さのバー 74を接地時間表示部 72に表示する。 バー 74は、 後述のジャンプカウンタ C」の値を横軸にして表示される。
[0105] ステップ S96及び S 1 04で、 YESが判定されると、 1回のジャンプ が終了したと判断され、 ステップ S 1 09にて、 プロセッサ 20は、 ジヤン プ回数を示すジャンプカウンタ Cjを 1つインクリメントする。 ステップ S 1 1 0にて、 プロセッサ 20は、 C」が 1 0と等しいか否かを判断し、 NOの場 合ステップ S 94に戻り、 YESの場合ステップ S 1 1 2に進む。
[0106] 一方、 ステップ S 1 24では、 プロセッサ 20は、 滞空時間の計数を開始 してから 5秒が経過したか否かを判断する。 そして、 プロセッサ 20は、 N Oならばステップ S 1 04に戻り、 Y ESならばステップ S 1 26に進む。 プロセッサ 20は、 ステップ S 1 26にて、 計時を終了し、 ステップ S 1 2 8にて、 エラー表示をして、 ステップ S 70に戻る。 理由は、 ステップ S 8 6〜S 90と同じである。
[0107] ステップ S 1 1 0で YESが判断された後、 ステップ S 1 1 2にて、 プロ セッサ 20は、 ステップ S 98で格納した接地時間の平均、 つまり、 平均接 地時間を求めると共に、 ステップ S 1 06で格納した滞空時間の平均、 つま リ、 平均滞空時間を求める。 ステップ S 1 1 4にて、 プロセッサ 20は、 ス テツプ S 1 1 2で求めた平均滞空時間と平均接地時間とから、 滞空率を算出 する。 そして、 ステップ S 1 1 6にて、 プロセッサ 20は、 図 1 0の結果画 面を表示する。
[0108] [敏捷性計測モード]
[0109] このモードでは、 被験者は、 椅子をマツ卜 2の中央手前に置く。 そして、 被験者は、 手を横に下げた状態で浅めに腰掛ける。 一方、 プロセッサ 20は 、 図 5と同じレディ画面 (タイトル等の表示文字列は本モードに合わせたも の) をテレビジョンモニタ 5に表示する。 そして、 被験者は、 腰掛けたまま 、 マット 2の踏み領域 ST 2及び ST 3上で所定歩数 (本実施の形態では 5 0歩) の足踏みを行う。 すると、 フットスィッチ SW2と SW3とが交互に オン Zオフを繰り返す。 [0110] プロセッサ 2 0は、 1つのフットスィッチのオフからオンへの遷移を一歩 とする。 ただし、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 2がオフからオン へ遷移して一歩と判断したときは、 フットスイッチ S W 3がオフからオンへ 遷移したときに次の一歩と判断する。 逆に、 プロセッサ 2 0は、 フットスィ ツチ S W 3がオフからオンへ遷移して一歩と判断したときは、 フットスイツ チ S W 2がオフからオンへ遷移したときに次の一歩と判断する。 つまり、 ォ フからオンへの遷移が、 同じフットスィッチで連続して発生しても、 最初の オフからオンへの遷移のみが一歩と判断される。
[0111 ] 図 1 3は、 実施の形態による敏捷性計測モードでの計測中画面の例示図で ある。 被験者が腰掛けたまま踏み領域 S T 2及び S T 3上で足踏みを開始す ると、 プロセッサ 2 0は、 図 1 3の計測中画面をテレビジョンモニタ 5に表 示する。 この計測中画面は、 残り歩数表示部 8 6及び経過時間表示部 8 8を 含む。 プロセッサ 2 0は、 残り歩数表示部 8 6に、 被験者が行うべき残りの 歩数、 つまり、 (5 0—現在の歩数) をリアルタイムで表示する。 また、 プ 口セッサ 2 0は、 1歩目を検知した時点から計時を開始し、 経過時間を経過 時間表示部 8 8に表示する。 そして、 プロセッサ 2 0は、 5 0歩目が終了し た時点で計時を終了する。 これにより、 最終的には、 経過時間表示部 8 8に 、 被験者が 5 0歩の足踏みを行うのに要した時間が表示されることになる。
[0112] 以上のようにして、 プロセッサ 2 0は、 被験者が 5 0歩に要した時間を計 測する。 被験者は、 できるだけ速く足踏みを行うことを試みるので、 このよ うにして計測された時間は、 特に、 被験者の敏捷性 (素早く動作を行う能力 ) の判断の目安となる。 また、 計測された時間は、 瞬発力及び反射神経を判 断する目安ともなる。
[01 13] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 敏捷性、 瞬発力、 及び反射神経といった機能の向上を期待できる。 つまり、 両足の敏捷性と協 調性とが養われて、 反射神経が養われると同時に、 日常の集中力の向上を期 待できる。 このように、 このマットシステムは、 これらの能力の計測を行う だけでなく、 その向上に寄与できる。 [0114] 次に、 敏捷性計測処理をフローチャートを用いて説明する。
[0115] 図 1 4は、 図 2のプロセッサ 20が実行する敏捷性計測処理の流れを示す フローチヤ一卜である。 図 1 4を参照して、 ステップ S 1 40にて、 プロセ ッサ 20は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 ステップ S 1 42にて、 プロセッサ 20は、 レディ画面を表示する。 ステップ S 1 44に て、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の双方について、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッ サ 20は、 NOならばステップ S 1 44に戻り、 YESならばステップ S 1 46に進む。 ステップ S 1 46にて、 プロセッサ 20は、 カウントダウンを 開始すると共に、 カウントダウンの進行を示す計測開始画面 (図示せず) を 表示する。 ステップ S 1 48にて、 プロセッサ 20は、 カウント値が 0か否 かを判断し、 0でない場合はステップ S 1 48に戻り、 0の場合ステップ S 1 50に進む。
[0116] プロセッサ 20は、 ステップ S 1 50にて、 計時を開始すると共に、 ステ ップ S 1 52にて、 経過時間表示部 88に計時値 Tをリアルタイムで表示す ることを開始する。 ステップ S 1 54にて、 プロセッサ 20は、 計時開始後 30秒経過したか否かを判断し、 Y ESの場合ステップ S 1 78に進み、 N Oの場合ステップ S 1 56に進む。
[0117] ステップ S 1 56にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW 2のオフ からオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 NOならばステップ S 1 54に戻り、 Y ESならばステップ S 1 58 に進む。 YESは、 被験者がマット 2の踏み領域 ST 2から左足を上げて踏 み領域 ST 2に下ろしたことを意味する。 従って、 ステップ S 1 58にて、 プロセッサ 20は、 被験者のステップ数を計数するカウンタ Csを 1つインク リメン卜する。 ステップ S 1 60にて、 プロセッサ 20は、 残り歩数 Rs、 つ まり、 50_CSを計算する。 そして、 ステップ S 1 62にて、 プロセッサ 2 0は、 残り歩数 Rsを残り歩数表示部 86に表示する。
[0118] ステップ S 1 64にて、 プロセッサ 20は、 ステップ S 1 50の計時開始 後 30秒経過したか否かを判断し、 YESの場合ステップ S 1 82に進み、 NOの場合ステップ S 1 66に進む。
[0119] ステップ S 1 66にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW3のオフ からオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 NOならばステップ S 1 64に戻り、 Y ESならばステップ S 1 68 に進む。 YESは、 被験者がマット 2の踏み領域 ST 3から右足を上げて踏 み領域 ST 3に下ろしたことを意味する。 従って、 ステップ S 1 68にて、 プロセッサ 20は、 カウンタ Csを 1つインクリメントする。 ステップ S 1 7 0にて、 プロセッサ 20は、 残り歩数 Rs、 つまり、 50_CSを計算する。 そして、 ステップ S 1 72にて、 プロセッサ 20は、 残り歩数 Rsを残り歩数 表示部 86に表示する。
[0120] ステップ S 1 74にて、 プロセッサ 20は、 残り歩数 Rsが 0か否かを判断 して、 0の場合ステップ S 1 76に進み、 0でない場合ステップ S 1 54に 戻る。 プロセッサ 20は、 ステップ S 1 76にて、 計時を停止し、 ステップ S 1 78にて、 最終の計時値 Tを含む結果画面を表示する。
[0121] ステップ S 1 54で YESが判断された後、 ステップ S 1 78では、 プロ セッサ 20は、 計時を終了し、 ステップ S 1 80にて、 エラー表示をして、 ステップ S 1 40に戻る。 また、 ステップ S 1 64で YESが判断された後 、 ステップ S 1 82では、 プロセッサ 20は、 計時を終了し、 ステップ S 1 84にて、 エラー表示をして、 ステップ S 1 40に戻る。 これらステップ S 1 54, S 1 78, S 1 80, S 1 64, S 1 82, 及び S 1 84の処理は 、 ステップ S 1 50の計時開始後、 30秒以内に、 被験者が 50歩を完了し ない場合は、 エラーと判断するためのものである。
[0122] [リズム感計測モード]
[0123] 図 1 5は、 実施の形態によるリズム感計測モードでのリズムガイド画面の 例示図である。 図 1 6は、 実施の形態によるリズム感計測モードでの計測中 画面の例示図である。 図 1 7は、 実施の形態によるリズム感計測モードでの 計測結果画面の例示図である。 [0124] まず、 プロセッサ 2 0は、 図 5と同じレディ画面 (タイトル等の表示文字 列は本モードに合わせたもの) をテレビジョンモニタ 5に表示する。 そして 、 被験者は、 マット 2の踏み領域 S T 2及び S T 3の上に乗る。 プロセッサ 2 0は、 開始の合図を表示してから、 図 1 5に示すように、 リズムガイド画 面を表示する。 つまり、 プロセッサ 2 0は、 マットオブジェクト 2 0 0の領 域 A 2の直上と領域 A 3の直上とに交互に、 かつ、 所定時間間隔 T gで、 ガ ィドォブジェク卜 9 0を表示する。 加えて、 プロセッサ 2 0は、 ガイドォブ ジェクト 9 0の表示と同時に所定の音 (ガイド音) を出力する。 つまり、 プ 口セッサ 2 0は、 メトロノームのごとく、 所定時間間隔 T gで、 ガイド音を 出力する。 被験者は、 交互に表示されるガイドォブジェク卜 9 0及びガイド 音に従って足踏みを行いながら、 行うべき足踏みのリズム (テンポ) を把握 する。 また、 プロセッサ 2 0は、 ガイドオブジェクト 9 0の表示開始時から の経過時間を色の変化 (斜線部) で示す経過時間ゲージ 1 0 5を表示する。 経過時間ゲージ 1 0 5の全長は、 ガイドォブジェク卜 9 0によるガイドが行 われる期間を示す。
[0125] プロセッサ 2 0は、 左右のガイドォブジェク卜 9 0の合計表示回数が所定 回数になると、 ガイドォブジェク卜 9 0の表示を終了し、 かつ、 ガイド音の 出力も終了して、 図 1 6の計測中画面を表示する。 この計測中画面には、 ガ ィドォブジェク卜 9 0は表示されず、 ガイド音も出力されない。 従って、 こ のような状態の下で、 被験者は、 リズムガイド画面で把握したリズム (テン ポ) で足踏みを引き続き行う。 本実施の形態では、 ガイドオブジェクト 9 0 の表示終了後、 2 0歩の足踏みを被験者に行わせる。 一歩の判断は、 敏捷性 計測モードの場合と同じである。 プロセッサ 2 0は、 残り歩数表示部 9 2に 、 被験者が行うべき残りの歩数、 つまり、 (2 0 _現在の歩数) をリアルタ ィムで表示する。
[0126] この計測中画面の表示中において、 プロセッサ 2 0は、 ガイドオブジェク 卜 9 0及びガイド音が示した所定時間間隔 T gで被験者が足踏みを行ってい るか否かを判断する処理を実行する。 具体的には次の通りである。 [0127] プロセッサ 2 0は、 一歩の検知から次の一歩の検知までの時間 (以下、 Γ ステップ間隔」 と呼ぶ。 ) T sを計測する。 つまり、 プロセッサ 2 0は、 フ ットスイッチ S W 2及び S W 3のうちの一方のオフからオンへの遷移を検知 した時から、 他方のォフからォンへの遷移を検知した時までの時間であるス テツプ間隔 T sを計測する。 なお、 プロセッサ 2 0は、 最後のガイドォブジ ェク卜 9 0の表示を終了した後、 最初の一歩を検知した時から計測を開始す る。 つまり、 その一歩は第 0歩目とし、 次の一歩を第一歩目とし、 その間の 時間を第一歩目のステップ間隔 T sとする。
[0128] プロセッサ 2 0は、 ステップ間隔 T sの計測処理を、 一歩を検知するたび に行って、 内部メモリに結果を格納し、 2 0歩分のデータを取得する。 そし て、 プロセッサ 2 0は、 差分 D = T g _ T sを計算する。 つまり、 プロセッ サ 2 0は、 リズムガイド画面で指示した所定時間間隔 T gに対して、 それぞ れのステップ間隔 T sがどれ位ずれているかを計算する。 そして、 プロセッ サ 2 0は、 図 1 7に示すように、 その結果をテレビジョンモニタ 5に表示す る。 具体的には、 プロセッサ 2 0は、 この計測結果画面の差分表示部 9 6の 軸 9 5上に差分 Dをバー 9 8及び 1 0 0で表示する。 つまり、 プロセッサ 2 0は、 差分 Dが正の場合は、 軸 9 5から上に延びる、 差分 Dの絶対値に応じ た長さのバー 9 8 (右上がりの斜線部) をリアルタイムで表示 (例えば赤) し、 差分 Dが負の場合は、 軸 9 5から下に延びる、 差分 Dの絶対値に応じた 長さのバー 1 0 0 (右下がりの斜線部) をリアルタイムで表示 (例えば青) する。 なお、 差分 Dが 0のときは、 これらのバー 9 8及び 1 0 0は表示され ない。 軸 9 5の 1目盛りが一歩を表す。
[0129] さらに、 プロセッサ 2 0は、 リズム感表示部 9 4に、 リズム感を数値で表 示する。 この数値は、 全差分 Dの絶対値の合計に基づいて算出される。 例え ば、 一定時間 Xを 1ポイントとし、 5ポイントを超えたときは 5ポイントに クリッピングする。 そして、 差分 Dの絶対値の合計をこのポイント数で表し 、 それを 1 0 0から差し引く。 その結果を、 リズム感を示す数値とする。 つ まり、 2 0歩全てにおいて差分 Dが 0のときに 1 0 0点とし、 2 0歩全てに おいて差分 Dが 5ポイントに相当するときに 0点とする。 この場合、 バー 9 8及び 1 0 0の長さは、 このポイント数に応じた長さで表示することが好ま しい。
[0130] 以上のようにして、 プロセッサ 2 0は、 被験者のステップ間隔 T sを計測 して、 差分 Dを算出する。 差分 Dの大きさは、 指示されたリズム (つまり、 所定時間間隔 T g ) で、 被験者が足踏みを行うことができたか否かを示す指 標になる。 従って、 差分 D及びそれに基づく数値は、 特に、 被験者のリズム 感 (規則的な運動を続けるための感覚:等時性) を判断する目安となる。 ま た、 差分 D及びそれに基づく数値は、 巧緻性、 記憶力、 及び集中力を判断す る目安ともなる。
[0131 ] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 リズム感、 巧緻性 、 記憶力、 及び集中力といった機能の向上を期待できる。 つまり、 左右のバ ランスとリズム感が養われ、 同時に、 位置感覚や運動制御能力も向上し、 神 経機能の安定化を期待できる。 このように、 このマットシステムは、 これら の能力の計測を行うだけでなく、 その向上に寄与できる。
[0132] 図 1 8及び図 1 9は、 それぞれ、 図 2のプロセッサ 2 0が実行するリズム 感計測処理の前半部及び後半部の流れを示すフローチヤ一卜である。 図 2 0 は、 図 2のプロセッサ 2 0が実行するステップ間隔測定処理の流れを示すフ ローチャー卜である。
[0133] 図 1 8を参照して、 ステップ S 2 0 0にて、 プロセッサ 2 0は、 この処理 で使用する変数やフラグを初期化する。 ステップ S 2 0 2にて、 プロセッサ 2 0は、 レディ画面を表示する。 ステップ S 2 0 4にて、 プロセッサ 2 0は 、 フットスィッチ S W 2及び S W 3の双方について、 オフからオンへの遷移 が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 N Oならば ステップ S 2 0 4に戻り、 Y E Sならばステップ S 2 0 6に進む。 ステップ S 2 0 6にて、 プロセッサ 2 0は、 カウントダウンを開始すると共に、 カウ ントダウンの進行を示す計測開始画面 (図示せず) を表示する。 ステップ S 2 0 8にて、 プロセッサ 2 0は、 カウント値が 0か否かを判断し、 0でない 場合はステップ S 2 0 8に戻り、 0の場合ステップ S 2 1 0に進む。
[0134] プロセッサ 2 0は、 ステップ S 2 1 0にて、 経過時間ゲージ 1 0 5の進行 を開始する。 ステップ S 2 1 2にて、 プロセッサ 2 0は、 左 (領域 A 2の直 上) のガイドォブジェク卜 9 0を表示すると共に、 ガイド音をワンショッ卜 再生する。 これと同時に、 ステップ S 2 1 4にて、 プロセッサ 2 0は、 計時 ( T 1 ) を開始する。 ステップ S 2 1 6にて、 プロセッサ 2 0は、 計時値 T 1が、 所定時間間隔 T gに等しいか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 2 1 6に戻り、 Y E Sの場合ステップ S 2 1 8に進む。 プロセッサ 2 0は、 ス テツプ S 2 1 8にて、 表示中の左のガイドオブジェクト 9 0を消去し、 ステ ップ S 2 2 0にて、 計時値 T 1をクリアし、 さらに、 ステップ S 2 2 2にて 、 ガイドォブジェク卜 9 0の表示回数を示すカウンタ C eを 1つインクリメン 卜する。
[0135] ステップ S 2 2 4にて、 プロセッサ 2 0は、 右 (領域 A 3の直上) のガイ ドォブジェク卜 9 0を表示すると共に、 ガイド音をワンショッ卜再生する。 これと同時に、 ステップ S 2 2 6にて、 プロセッサ 2 0は、 計時 (T 1 ) を 開始する。 ステップ S 2 2 8にて、 プロセッサ 2 0は、 計時値 T 1が、 所定 時間間隔 T gに等しいか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 2 2 8に戻り 、 Y E Sの場合ステップ S 2 3 0に進む。 プロセッサ 2 0は、 ステップ S 2 3 0にて、 表示中の右のガイドオブジェクト 9 0を消去し、 ステップ S 2 3 2にて、 計時値 T 1をクリアし、 さらに、 ステップ S 2 3 4にて、 カウンタ C Gを 1つインクリメン卜する。
[0136] ステップ S 2 3 6にて、 プロセッサ 2 0は、 カウンタ C eが 2 0か否かを判 断し、 N Oの場合ステップ S 2 1 2に戻り、 Y E Sの場合図 1 9のステップ S 2 3 8に進む。 これにより、 合計 2 0個のガイドォブジェク卜 9 0が左右 交互に表示される。
[0137] 図 1 9を参照して、 ステップ S 2 3 8にて、 プロセッサ 2 0は、 図 1 6の 計測中画面を表示する。 ステップ S 2 4 0にて、 プロセッサ 2 0は、 被験者 のステップ数を示すカウンタ C u (図 2 0参照) をリセットする。 ステップ S 242にて、 プロセッサ 20は、 計時値 T2 (図 20参照) が 3秒以上か否 かを判断し、 Y ESの場合ステップ S 244に進み、 NOの場合ステップ S 246に進む。
[0138] ステップ S 242で Y ESが判断された後のステップ S 244では、 プロ セッサ 20は、 エラー表示をして、 ステップ S 200に戻る。 これは、 計時 値 T 2が被験者のステップ間隔を示すものであるため、 ガイド画面表示中の 被験者の最後のステップから 3秒以上が経過したときには、 エラーであると 判断するための処理である。
[0139] 一方、 ステップ S 242で NOが判断された後のステップ S 246では、 プロセッサ 20は、 カウンタ Cuの値に変化があつたか否かを判断し、 NOの 場合ステップ S 242に戻り、 Y ESの場合ステップ S 248に進む。 カウ ンタ C uの値に変化があつたということは、 新たな踏み込みが発生したことを 意味する。 従って、 ステップ S 248では、 プロセッサ 20は、 残り歩数 Rs 、 つまり、 20_Cuを計算する。 そして、 ステップ S 250にて、 プロセッ サ 20は、 残リ歩数 R sを残リ歩数表示部 92に表示する。
[0140] ステップ S 252にて、 配列の要素 T s [K] に被験者のステップ間隔 T
P (図 20参照) を格納する。 つまり、 要素 T s [K] は、 (K+ 1 ) 歩目 のステップ間隔 T pを格納する。 ステップ S 254にて、 プロセッサ 20は 、 変数 Kを 1つインクリメントする。 ステップ S 256にて、 プロセッサ 2 0は、 残り歩数 Rsが 0になったか否かを判断し、 NOの場合ステップ S 24 2に戻り、 Y ESの場合ステップ S 258に進む。
[0141] ステップ S 258にて、 プロセッサ 20は、 変数 Kに 0を代入する。 ステ ップ S 260にて、 プロセッサ 20は、 ガイドオブジェクト 90の表示のた めの所定間隔 T gと被験者のステップ間隔 T s [K] との差を求めて、 配列 の要素 D [K] に格納する。 つまり、 要素 D [K] は、 (K+ 1 ) 歩目の、 所定間隔 T gとステップ間隔 T pとの差を格納する。 ステップ S 262にて 、 プロセッサ 20は、 変数 Kをインクリメントする。 ステップ S 264にて 、 プロセッサ 20は、 変数 Kが 1 9か否かを判断し、 NOの場合ステップ S 260に進み、 Y ESの場合ステップ S 266に進む。 これにより、 20歩 分の、 所定間隔 T gとステツプ間隔 T pとの差が配列の要素 D [ K] として 格納される。
[0142] ステップ S 266にて、 プロセッサ 20は、 配列の要素 D [0] 〜D [1 9] の符号及び絶対値に基づいて、 それぞれに対して、 差分表示部 96に表 示するためのバー (98又は 1 00) の選択及び配置を決定する。 ステップ S 268にて、 プロセッサ 20は、 上記した手法で、 要素 D [0] 〜D [1 9] の絶対値に基づいて、 リズム感表示部 94に表示するためのリズム感を 算出する。 そして、 ステップ S 270にて、 図 1 7の結果画面を表示する。
[0143] 次に、 被験者のステップ間隔の測定処理を説明する。
[0144] 図 20は、 図 2のプロセッサ 20が実行するステツプ間隔測定処理の流れ を示すフローチャートである。 図 20を参照して、 ステップ S 280にて、 プロセッサ 20は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 そして 、 ステップ S 281にて、 プロセッサ 20は、 図 1 8のステップ S 206で 開始したカウント値が 0か否かを判断し、 0でない場合はステップ S 281 に戻り、 0の場合ステップ S 282に進む。
[0145] ステップ S 282にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び S W3の一方について、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックす る。 そして、 プロセッサ 20は、 NOの場合ステップ S 282に戻り、 YE Sの場合ステップ S 284に進む。
[0146] ステップ S 284にて、 プロセッサ 20は、 被験者のステップ間隔 T pを 計時するための計時値 T 2をクリアする。 ステップ S 286にて、 プロセッ サ 20は、 計時 (T2) を開始する。 ステップ S 288にて、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ SW2及び SW3の他方について、 オフからオンへの 遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 20は、 NOの 場合ステップ S 288に戻り、 Y ESの場合ステップ S 290に進む。 ステ ップ S 290にて、 プロセッサ 20は、 被験者のステップ数を計数するカウ ンタ Cuを 1つインクリメントする。 ステップ S 292にて、 プロセッサ 20 は、 変数 T pに、 計時値 Τ 2を代入する。 従って、 変数 Τ ρには、 フットス イッチ SW2及び SW3の一方がォフからォンへ遷移した時から他方がォフ からオンへ遷移した時までの時間、 つまり、 一方の足での一歩の時間が格納 される。
[0147] ステップ S 294にて、 プロセッサ 20は、 計時値 Τ 2をクリアする。 ス テツプ S 296にて、 プロセッサ 20は、 計時 (Τ 2) を開始する。 ステツ プ S 298にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の上 記一方について、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 20は、 NOの場合ステップ S 298に戻り、 Y ESの 場合ステップ S 300に進む。 ステップ S 300にて、 プロセッサ 20は、 カウンタ Cuを 1つインクリメントする。 ステップ S 302にて、 プロセッサ 20は、 変数 T pに、 計時値 T 2を代入する。 従って、 変数 T pには、 フッ トスイッチ SW2及び SW3の上記他方がオフからオンへ遷移した時から一 方がオフからオンへ遷移した時までの時間、 つまり、 他方の足での一歩の時 間が格納される。 そして、 処理は、 ステップ S 284に進む。
[0148] 以降、 ステップ S 284〜S 302の処理を繰り返して、 被験者の一方の 足の一歩の間隔及び他方の足の一歩の間隔が交互かつ順次測定される。
[0149] [体内時計計測モード]
[0150] 図 2 1は、 実施の形態による体内時計計測モードでのレディ画面の例示図 である。 まず、 プロセッサ 20は、 図 2 1のレディ画面をテレビジョンモニ タ 5に表示する。 このレディ画面には、 「1 5秒数えてから、 ジャンプして ください」 なる文字列が含まれる。 また、 プロセッサ 20は、 被験者が乗る べき踏み領域 S T 2及び S T 3を明示すべく、 マツ卜 2の踏み領域 S T 2及 び S T 3に対応するマツトォブジェク卜 200の領域 A2及び A3を第 1の 所定色 (右上がりの斜線部) に着色する。
[0151] 被験者が、 マット 2の踏み領域 S T 2及び S T 3に乗ると、 つまり、 フッ トスイッチ SW2及び SW3がオンになると、 図示していないが、 プロセッ サ 20は、 「3」 、 「2」 、 「1」 、 「スタート」 とテレビジョンモニタ 5 にカウントダウンを表示する。 被験者は、 「スタート」 の文字列が表示され てから、 自分の感覚で 1 5秒が経過したと思った時に、 ジャンプをする。 こ の場合、 プロセッサ 2 0は、 「スタート」 の文字列を表示した時点で、 計時 を開始する。 そして、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 1〜S W 4の 全てがオフになった時に計時を終了する。
[0152] プロセッサ 2 0が、 計時した時間が被験者の体内時計に基づく 1 5秒であ リ、 この計時結果と 1 5との差を求めることにより、 被験者の体内時計 (人 間の体内に備わっている、 時を刻む仕組み) の正確さを判断できる。 また、 この差は、 リズム感、 判断力、 及び集中力といった被験者の機能を判断する 目安となる。 なお、 この差を 1 5秒で除して、 誤差の割合を求め、 判断の目 安とすることもできる。
[0153] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 体内時計、 リズム 感、 判断力、 及び集中力といった機能の向上を期待できる。 つまり、 一定時 間の感覚を養うことが期待できる。
[0154] 図 2 2は、 図 2のプロセッサ 2 0が実行する体内時計計測処理の流れを示 すフローチャートである。 図 2 2を参照して、 ステップ S 3 2 0にて、 プロ セッサ 2 0は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 ステップ S 3 2 2にて、 プロセッサ 2 0は、 図 2 1のレディ画面を表示する。 ステップ S 3 2 4にて、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 2及び S W 3の双方 について、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして 、 プロセッサ 2 0は、 N Oならばステップ S 3 2 4に戻り、 Y E Sならばス テツプ S 3 2 6に進む。 ステップ S 3 2 6にて、 プロセッサ 2 0は、 カウン 卜ダウンを開始すると共に、 カウントダウンの進行を示す計測開始画面 (図 示せず) を表示する。 ステップ S 3 2 8にて、 プロセッサ 2 0は、 カウント 値が 0か否かを判断し、 0でない場合はステップ S 3 2 8に戻り、 0の場合 ステップ S 3 3 0に進む。
[0155] ステップ S 3 3 0にて、 プロセッサ 2 0は、 計時を開始すると同時に、 Γ スタート」 の文字を表示する。 ステップ S 3 3 2にて、 プロセッサ 2 0は、 計時開始後 30秒経過したか否かを判断し、 Y ESの場合ステップ S 338 に進み、 NOの場合ステップ S 334に進む。
[0156] ステップ S334にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び S W 3の双方について、 オンからのオフへの遷移が発生したか否かをチェック する。 そして、 プロセッサ 20は、 NOならばステップ S 332に戻り、 Y ESならばステップ S335に進む。 YESは、 被験者がジャンプしたこと を意味する。 そして、 ステップ S335にて、 プロセッサ 20は、 計時を終 了する。 ステップ S336にて、 プロセッサ 20は、 最終の計時値丁、 つま リ、 被験者の体内時計による 1 5秒に相当する真の時間を表示する。
[0157] ステップ S 332で Y ESが判断された後、 ステップ S338では、 プロ セッサ 20は、 計時を終了し、 ステップ S340にて、 エラー表示をして、 ステップ S320に戻る。 この処理は、 ステップ S 330の計時開始後、 3 0秒以内に、 被験者がジャンプしない場合は、 エラーと判断するためのもの である。
[0158] [身体反射力計測モード]
[0159] このモードでは、 被験者は、 椅子をマツ卜 2の中央手前に置く。 そして、 被験者は、 手を横に下げた状態で浅めに腰掛ける。 一方、 プロセッサ 20は 、 図 5と同じレディ画面 (タイトル等の表示文字列は本モードに合わせたも の) をテレビジョンモニタ 5に表示する。 被験者が、 マット 2の踏み領域 S 丁2及び5丁3を押して、 フットスイッチ SW2及び SW3をオンにすると 、 プロセッサ 20は、 開始の合図を表示してから、 計測中画面を表示する。 なお、 被験者は、 フットスィッチ SW2及び SW3をオンにした後、 両足を マツ卜 2から下ろして待機する。
[0160] 図 23は、 実施の形態による身体反射力計測モードでの計測中画面の例示 図である。 図 23に示すように、 プロセッサ 20は、 踏み位置指示オブジェ クト 1 1 3を、 領域 1, A 2, A 3及び A 4のうちいずれかの直上に表示 する。 被験者は、 踏み位置指示オブジェク卜 1 1 3の直下の領域 (A 1〜A 4) に対応する踏み領域 (ST 1〜ST4) を、 できるだけ速く踏み込むこ とを試みる。 この場合、 プロセッサ 2 0は、 踏み位置指示オブジェクト 1 1 3を表示した時点から計時を開始し、 表示した踏み位置指示オブジェク卜 1 1 3の直下の領域 (A 1〜A 4 ) に対応するフットスイッチ (S W 1〜S W 4 ) のオフからオンへの遷移を検知した時点で、 計時を停止する。 踏み位置 指示オブジェクト 1 1 3を表示した時点から、 対応するフットスィッチのォ フからオンへの遷移を検知した時点までの時間 (単位反応時間) は、 被験者 が、 踏み位置指示オブジェク卜 1 1 3の表示に、 いかに速く反応できたかの 目安となる。
[0161 ] 対応するフットスィッチのオフからオンへの遷移を検知した時、 プロセッ サ 2 0は、 当該踏み位置指示オブジェク卜 1 1 3を消去し、 新たな踏み位置 指示オブジェクト 1 1 3を、 領域 A 1, A 2, A 3及び A 4のうちいずれか の直上に表示し、 再び計時を開始し、 表示した踏み位置指示ォブジ Iク卜 1 1 3の直下の領域 (A 1〜A 4 ) に対応するフットスイッチ (S W 1〜S W 4 ) のオフからオンへの遷移を検知した時点で、 計時を停止する。
[0162] プロセッサ 2 0は、 踏み位置指示オブジェク卜 1 1 3を 2 0個表示するま で、 このような処理を繰り返す。 つまり、 プロセッサ 2 0は、 2 0個目の踏 み位置指示オブジェク卜 1 1 3が表示され、 対応するフットスイッチのオフ からオンへの遷移が検知された時、 計時を終了する。
[0163] プロセッサ 2 0は、 残り歩数表示部 1 0 9に、 被験者が行うべき残りの歩 数、 つまり、 (2 0—現在の歩数) をリアルタイムで表示すると共に、 経過 時間表示部 1 1 1に計時結果をリアルタイムで表示する。 従って、 経過時間 表示部 1 1 1に表示される最終的な計時結果は、 単位反応時間の累積結果で ある。 この最終的な計時結果は、 踏み位置指示オブジェク卜 1 1 3の出現に 被験者がどの程度速く反応できたか、 つまり、 被験者の反射神経の程度を知 る目安となる。 最終的な計時結果が短いほど、 被験者が素早く反応できたこ とになる。 また、 この最終的な計時結果は、 被験者の敏捷性、 判断力、 及び 集中力を判断する目安ともなる。
[0164] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 反射神経、 敏捷性 、 判断力、 及び集中力といった機能の向上を期待できる。 つまり、 判断力と 反応性が養われると同時に、 下肢の反射神経の向上が期待できる。 これらの 機能の向上は、 日常でのとっさの方向転換などの神経の反射に役立つことが 期待できる。
[0165] 図 24は、 図 2のプロセッサ 20が実行する身体反射力計測処理の流れを 示すフローチャートである。 図 24を参照して、 ステップ S360にて、 プ 口セッサ 20は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 ステップ S362にて、 プロセッサ 20は、 レディ画面を表示する。 ステップ S36 4にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の双方につい て、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロ セッサ 20は、 NOならばステップ S 364に戻り、 YESならばステップ S366に進む。 ステップ S366にて、 プロセッサ 20は、 カウントダウ ンを開始すると共に、 カウントダウンの進行を示す計測開始画面 (図示せず ) を表示する。 ステップ S368にて、 プロセッサ 20は、 カウント値が 0 か否かを判断し、 0でない場合はステップ S 368に戻り、 0の場合ステツ プ S 370に進む。
[0166] ステップ S370にて、 プロセッサ 20は、 経過時間表示部 1 1 1への計 時値 T及び残リ歩数表示部 1 09への残リ歩数 R sのリアルタィム表示を開始 する。 ただし、 この時点では、 計時値 T = 0、 Rs=20、 である。 ステップ S 372にて、 プロセッサ 20は、 乱数を発生して、 領域 A 1〜A4のいず れかを選択して、 位置指示オブジェク卜 1 1 3の表示位置を決定する。 ステ ップ S374にて、 プロセッサ 20は、 ステップ S 372で決定した表示位 置と、 前回の表示位置と、 が同じか否かを判断し、 YESの場合ステップ S 372に戻り、 NOの場合ステップ S 376に進む。 これにより、 連続して 同じ位置に位置指示オブジェク卜 1 1 3が表示されることを回避する。
[0167] そして、 ステップ S376にて、 プロセッサ 20は、 ステップ S372で 選択した領域 (A 1〜A4のいずれか) の直上に、 位置指示オブジェクト 1 1 3を表示する。 これと同時に、 ステップ S378にて、 プロセッサ 20は 、 計時を開始する。 ステップ S380にて、 プロセッサ 20は、 位置指示ォ ブジェク卜 1 1 3の直下のフットスィッチ (SW1〜SW4のいずれか) の オフからオンへの遷移が発生したか否かを判断し、 NOの場合ステップ S 3 80に戻り、 YESの場合ステップ S382に進む。 従って、 被験者が、 位 置指示オブジェク卜 1 1 3の直下のフットスイッチを踏み込まない限り、 次 の処理には進まない。
[0168] ステップ S382では、 プロセッサ 20は、 計時を一時停止する。 ステツ プ S384にて、 プロセッサ 20は、 残り歩数 Rsを算出する。 ステップ S3 86にて、 プロセッサ 20は、 残り歩数 Rsが 0か否かを判断し、 NOの場合 ステップ S372に進み、 Y ESの場合ステップ S 388に進む。 このよう にして、 位置指示オブジェク卜 1 1 3が 20回表示されるまで、 ステップ S 372〜S 386の処理が繰り返される。 そして、 ステップ S388にて、 プロセッサ 20は、 最終的な計時結果 Tを含む結果画面を表示する。
[0169] [身体反応力計測モード]
[0170] 図 25は、 実施の形態による身体反応力計測モードでの計測中画面の例示 図である。 まず、 プロセッサ 20は、 図 5と同じレディ画面 (タイトル等の 表示文字列は本モードに合わせたもの) をテレビジョンモニタ 5に表示する 。 そして、 被験者が、 マット 2の踏み領域 ST 2及び ST 3に乗って、 フッ トスイッチ SW2及び SW3をオンにすると、 プロセッサ 20は、 開始の合 図を表示してから、 図 25の計測中画面を表示する。 つまり、 プロセッサ 2 0は、 計測中画面のマットオブジェクト 200の領域 A 1, A2, A3及び A 4のうちのいずれか 2つの直上に、 2つのガイドォブジェク卜 1 1 9を表 示する。 また、 プロセッサ 20は、 最初の 2つのガイドォブジェク卜 1 1 9 の表示と同時に、 20秒からのカウントダウンを開始し、 残り時間表示部 1 1 5に結果をリアルタイムで表示する。 なお、 被験者は、 マツ卜 2に乗った ままの状態で、 ジャンプによる踏み込み動作を行う。
[0171] 被験者は、 2つのガイドォブジェク卜 1 1 9の直下の領域 (A 1〜A4) に対応する踏み領域 (ST 1〜ST4) を、 できるだけ速く、 ジャンプして 踏み込むことを試みる。 そして、 プロセッサ 20は、 2つのガイドオブジェ クト 1 1 9の直下の領域 (A 1〜A4) に対応するフットスイッチ (SW1 〜SW4) のオフからオンへの遷移を検知した時点で、 当該 2つのガイドォ ブジェク卜 1 1 9を消去すると共に、 ポイントを 1つ加算し、 ポイント表示 部 1 1 7にポイント数を表示する。 そして、 直ちに、 プロセッサ 20は、 領 域 A 1, A 2, A3及び A4のうちのいずれか 2つの直上に、 新たに 2つの ガイドォブジェク卜 1 1 9を表示して、 被験者の踏み込みを待ち、 残り時間 が 「0」 になるまで、 上記処理を繰り返す。
[0172] ポイント表示部 1 1 7のポイント数は、 20秒間の被験者の反応回数であ リ、 2つのガイドォブジェク卜 1 1 9が表示されてから被験者が対応する踏 み領域 (ST 1〜ST4) を踏み込むまでの時間が短いほど大きくなる。 従 つて、 ポイント数は、 2つのガイドォブジェク卜 1 1 9にどれだけ速く反応 できたか、 つまり、 被験者の反射神経の程度を知る目安となる。 また、 ボイ ント数は、 瞬発力、 脚力、 及び判断力を判断する目安ともなる。
[0173] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 反射神経、 瞬発力 、 脚力、 及び判断力といった機能の向上を期待できる。 つまり、 目で見たこ との判断能力と同時にその判断を運動に伝える能力、 そして、 与えられた脳 からの指示で筋肉を動かす能力の向上を期待できる。 これらの能力は、 例え ば、 運動時のつまずきの防止に役立つと思われる。
[0174] 図 26は、 図 2のプロセッサ 20が実行する身体反応力計測処理の流れを 示すフローチャートである。 図 26を参照して、 ステップ S 400にて、 プ 口セッサ 20は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 ステップ S402にて、 プロセッサ 20は、 レディ画面を表示する。 ステップ S 40 4にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の双方につい て、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロ セッサ 20は、 NOならばステップ S 404に戻り、 YESならばステップ S406に進む。 ステップ S 406にて、 プロセッサ 20は、 カウントダウ ンを開始すると共に、 カウントダウンの進行を示す計測開始画面 (図示せず ) を表示する。 ステップ S 4 0 8にて、 プロセッサ 2 0は、 カウント値が 0 か否かを判断し、 0でない場合はステップ S 4 0 8に戻り、 0の場合ステツ プ S 4 0 9に進む。
[0175] ステップ S 4 0 9にて、 プロセッサ 2 0は、 計時 (2 0秒からのカウント ダウン) を開始する。 同時に、 ステップ S 4 1 0にて、 プロセッサ 2 0は、 残り時間表示部 1 1 5への計時値 T及びポイント表示部 1 1 7へのポイント 数 Pのリアルタイム表示を開始する。 ただし、 この時点では、 計時値 T = 2 0、 Ρ = 0、 である。 ステップ S 4 1 2にて、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発 生して、 4パターンから 1パターンを選択する。 1つのパターンにより、 2 つのガイドォブジェク卜 1 1 9の位置を示される。 第 1パターンは、 領域 A 2及び A 3の直上に 2つのガイドオブジェクト 1 1 9を表示するものであり 、 第 2パターンは、 領域 A 2及び A 4の直上に 2つのガイドオブジェクト 1 1 9を表示するものであり、 第 3パターンは、 領域 A 1及び A 3の直上に 2 つのガイドォブジェク卜 1 1 9を表示するものであり、 第 4パターンは、 領 域 A 1及び A 4の直上に 2つのガイドォブジェク卜 1 1 9を表示するもので める。
[0176] ステップ S 4 1 4にて、 プロセッサ 2 0は、 ステップ S 4 1 2で選択した パターンが前回選択したパターンと同じか否かを判断し、 Y E Sの場合ステ ップ S 4 1 2に戻り、 N Oの場合ステップ S 4 1 6に進む。 これにより、 連 続して同じ位置にガイドォブジェク卜 1 1 9が表示されることを回避する。
[0177] そして、 ステップ S 4 1 6にて、 プロセッサ 2 0は、 ステップ S 4 1 2で 選択したパターンに従って、 2つのガイドォブジェク卜 1 1 9を表示する。 ステップ S 4 2 0にて、 プロセッサ 2 0は、 2つのガイドオブジェクト 1 1 9の直下の 2つのフットスィッチ (S W 1〜S W 4のうちの 2つ) のオフか らオンへの遷移が発生したか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 4 2 0に 戻り、 Y E Sの場合ステップ S 4 2 2に進む。 従って、 被験者が、 2つのガ ィドォブジェク卜 1 1 9の直下の 2っフットスイッチを踏み込まない限り、 次の処理には進まない。 [0178] ステップ S 4 2 2では、 プロセッサ 2 0は、 ポイント Pを 1つインクリメ ン卜する。 ステップ S 4 2 4にて、 プロセッサ 2 0は、 計時値 Tが 0か否か を判断し、 N Oの場合ステップ S 4 1 2に進み、 Y E Sの場合ステップ S 4 2 6に進む。 このようにして、 2 0秒が経過するまで、 ステップ S 4 1 2〜 S 4 2 4の処理が繰り返される。 そして、 ステップ S 4 2 6にて、 プロセッ サ 2 0は、 最終的なポイント Pを含む結果画面を表示する。
[0179] [身体追従力計測モード]
[0180] 図 2 7は、 実施の形態による身体追従力計測モードでの計測中画面の例示 図である。 まず、 プロセッサ 2 0は、 図 5と同じレディ画面 (タイトル等の 表示文字列は本モードに合わせたもの) をテレビジョンモニタ 5に表示する 。 そして、 被験者が、 マット 2の踏み領域 S T 2及び S T 3に乗って、 フッ トスイッチ S W 2及び S W 3をオンにすると、 プロセッサ 2 0は、 開始の合 図を表示及び Z又は開始の音声を出力してから、 図 2 7の計測中画面を表示 する。 つまり、 プロセッサ 2 0は、 領域 A 2及び A 3の直上に表示したガイ ドォブジェク卜 1 3 5 1_及び1 3 5 Rを開始点として、 ガイドォブジェク卜
1 3 5 Rを領域 A 4の直上→ガイドォブジェク卜 1 3 5 Lを領域 A 1の直上 →ガイドォブジェク卜 1 3 5 Rを領域 A 3の直上→ガイドォブジェク卜 1 3 5 Lを領域 A 2の直上という順番で、 巡回的にガイドォブジェク卜 1 3 5 L 及び 1 3 5 Rを移動させる。 この場合、 プロセッサ 2 0は、 ガイドオブジェ クト 1 3 5 L及び 1 3 5 Rの移動の度に、 移動カウンタ M Cを 1だけインク リメン卜する。 なお、 被験者は、 マット 2に乗ったままの状態で踏み込み動 作を行う。
[0181 ] ここで、 開始点から、 ガイドォブジェク卜 1 3 5 Rを領域 A 4の直上に移 動させ、 次に、 ガイドォブジェク卜 1 3 5 Lを領域 A 1の直上に移動させ、 次に、 ガイドォブジェク卜 1 3 5 Rを領域 A 3の直上に移動させ、 次に、 ガ ィドォブジェク卜 1 3 5 Lを領域 A 2の直上に移動させるまでを 1サイクル とする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 2サイクル単位で、 ガイドオブジェク 卜 1 3 5 L及び 1 3 5 Rの移動速度を速くしていく。 つまり、 ステップ速さ 表示部 1 3 1のレベルを 1段階上げる。 本実施の形態では、 2 5レベルまで 用,、し し、る。
[0182] 被験者は、 ガイドォブジェク卜 1 3 5 L及び 1 3 5 Rの移動に合わせて、 ガイドォブジェク卜 1 3 5 L及び 1 3 5 Rの直下の領域 (A 1〜A 4 ) に対 応する踏み領域 (S T 1〜S T 4 ) を踏み込むことを試みる。 上記のように 、 ガイドオブジェクト 1 3 5 L及び 1 3 5 Rの移動速度が、 2サイクル単位 で段階的に大きくなるので、 被験者にとって、 ガイドォブジェク卜 1 3 5 L 及び 1 3 5 Rの移動に合わせた踏み込み動作が徐々に困難になってくる。
[0183] プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 1〜S W 4のオフからオンへの遷 移を検知する度に、 ステップカウンタ S Cを 1だけインクリメントし、 その 結果をステップ回数表示部 1 3 3に表示する。 ただし、 フットスィッチ S W 1〜S W 4のオフからオンへの遷移が、 ガイドォブジェク卜 1 3 5 L及び 1 3 5 Rが示す順番で発生したときにのみステップカウンタ S Cのインクリメ ン卜が実行される。 そして、 プロセッサ 2 0は、 移動カウンタ M Cの値とス テツプカウンタ S Cの値との差の絶対値を求め、 差の絶対値が 3以上になる と、 計測を終了する。
[0184] 計測終了時のステツプ速さ表示部 1 3 1のレベル及び計測終了時のステツ プ回数表示部 1 3 3の踏み込み数は、 ガイドオブジェクト 1 3 5 L及び 1 3 5 Rの移動に被験者がどの程度追従できたか、 つまり、 被験者の巧緻性 (自 分の身体を意のままに操ることができる能力) を知る目安となる。 計測終了 時のステップ速さ表示部 1 3 1のレベルや踏み込み数が大きいほど、 ガイド オブジェク卜 1 3 5 1_及び1 3 5 Rの速い移動にも追従できたことを意味す る。 また、 計測終了時のステップ速さ表示部 1 3 1のレベル及び踏み込み数 は、 脚力、 リズム感、 及び判断力を判断する目安ともなる。
[0185] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 巧緻性、 脚力、 リ ズム感、 及び判断力といった機能の向上を期待できる。 つまり、 反射神経の 持続性と粘り強い判断力が養われることが期待できる。
[0186] なお、 任意の数のレベルを設定できることは言うまでもない。 この場合、 想定される被験者が、 到底追従できないレベルまで、 レベルを定めることも できる。 一方、 最高レベルを、 想定される被験者が追従可能なレベルとし、 そのレベルに到達した後は、 そのレベルを維持することで、 被験者に追従動 作を持続させるようにすることもできる。 このときの最高レベルを調整する ことで、 被験者に行わせたい運動の量を調整できる。
[0187] 図 2 8及び図 2 9は、 それぞれ、 図 2のプロセッサ 2 0が実行する身体追 従力計測処理の前半部及び後半部の流れを示すフローチヤ一卜である。 図 2 8を参照して、 ステップ S 4 4 0にて、 プロセッサ 2 0は、 この処理で使用 する変数やフラグを初期化する。 ステップ S 4 4 2にて、 プロセッサ 2 0は 、 レディ画面を表示する。 ステップ S 4 4 4にて、 プロセッサ 2 0は、 フッ トスイッチ S W 2及び S W 3の双方について、 オフからオンへの遷移が発生 したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 N Oならばステツ プ S 4 4 4に戻り、 Y E Sならばステップ S 4 4 6に進む。 ステップ S 4 4 6にて、 プロセッサ 2 0は、 カウントダウンを開始すると共に、 カウントダ ゥンの進行を示す計測開始画面 (図示せず) を表示する。 ステップ S 4 4 8 にて、 プロセッサ 2 0は、 カウント値が 0か否かを判断し、 0でない場合は ステップ S 4 4 8に戻り、 0の場合ステップ S 4 5 0に進む。
[0188] ステップ S 4 5 0にて、 プロセッサ 2 0は、 ガイド速度 (一定時間) T v に応じた速度レベルをステップ速さ表示部 1 3 1に表示する。 ガイド速度 Τ Vは、 ガイドォブジェク卜 1 3 5 L及び 1 3 5 Rの位置を切り替える時間間 隔を示し、 初期値は最大値である。 この最大値に対応する速度レベル、 つま リ、 速度レベルの初期値は 1である。 ステップ S 4 5 2にて、 プロセッサ 2 0は、 ガイドォブジェク卜 1 3 5 L及び 1 3 5 Rをそれぞれ、 領域 A 2及び A 3の直上に表示する。 ステップ S 4 5 4にて、 プロセッサ 2 0は、 ステツ プ S 4 5 0の表示後ガイド速度 T Vが示す一定時間が経過したか否かを判断 し、 N Oの場合ステップ S 4 5 4に戻り、 Y E Sの場合図 2 9のステップ S 4 5 6に進む。
[0189] 図 2 9を参照して、 ステップ S 4 5 6にて、 プロセッサ 2 0は、 領域 A 3 の直上のガイドォブジェク卜 1 35 Rを消去し、 かつ、 領域 A 4の直上にガ ィドォブジェク卜 1 35 Rを表示する。 ステップ S 458にて、 プロセッサ
20は、 ガイドオブジェクト 1 35 L及び 1 35 Rのいずれかが移動するた びにカウントアップされる移動カウンタ MCを 1つインクリメントする。 そ して、 ステップ S 460にて、 プロセッサ 20は、 ステップ S 456の表示 後ガイド速度 T Vが示す一定時間が経過したか否かを判断し、 NOの場合ス テツプ S 460に戻り、 Y ESの場合ステップ S 462に進む。
[0190] ステップ S462にて、 プロセッサ 20は、 領域 A2の直上のガイドォブ ジェクト 1 35 Lを消去し、 かつ、 領域 A 1の直上にガイドォブジェク卜 1
35 Lを表示する。 ステップ S 464にて、 プロセッサ 20は、 移動カウン タ MCを 1つインクリメントする。 そして、 ステップ S466にて、 プロセ ッサ 20は、 ステップ S 462の表示後ガイド速度 T Vが示す一定時間が経 過したか否かを判断し、 NOの場合ステップ S 466に戻り、 YESの場合 ステップ S 468に進む。
[0191] ステップ S468にて、 プロセッサ 20は、 領域 A4の直上のガイドォブ ジェクト 1 35 Rを消去し、 かつ、 領域 A 3の直上にガイドォブジェク卜 1 35 Rを表示する。 ステップ S 470にて、 プロセッサ 20は、 移動カウン タ MCを 1つインクリメントする。 そして、 ステップ S472にて、 プロセ ッサ 20は、 ステップ S 468の表示後ガイド速度 T Vが示す一定時間が経 過したか否かを判断し、 NOの場合ステップ S 472に戻り、 YESの場合 ステップ S 474に進む。
[0192] ステップ S474にて、 プロセッサ 20は、 領域 A 1の直上のガイドォブ ジェクト 1 35 Lを消去し、 かつ、 領域 A 2の直上にガイドォブジェク卜 1 35 Lを表示する。 ステップ S 476にて、 プロセッサ 20は、 移動カウン タ MCを 1つインクリメントする。 そして、 ステップ S478にて、 プロセ ッサ 20は、 ステップ S 474の表示後ガイド速度 T Vが示す一定時間が経 過したか否かを判断し、 NOの場合ステップ S 478に戻り、 YESの場合 ステップ S 480に進む。 [0193] ステップ S 4 8 0にて、 プロセッサ 2 0は、 変数 iが 1か否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 4 8 6に進み、 Y E Sの場合ステップ S 4 8 2に進む 。 変数 iは、 初期値が 0であり、 サイクルが進むたびに 0と 1とを交互に繰 リ返す (ステップ S 4 8 6 ) 。 従って、 変数 iが 1でない、 つまり 0の場合 は 2サイクル経過していないことを意味し、 同じ速度レベルを維持する必要 があるため、 ステップ S 4 8 6に進むのである。 そして、 ステップ S 4 8 6 では、 プロセッサ 2 0は、 変数 iに 1を代入し、 ステップ S 4 5 6に進む。 一方、 変数 iが 1の場合は 2サイクル経過したことを意味し、 速度レベルを 変更する必要があるため、 ステップ S 4 8 2に進むのである。 従って、 ステ ップ S 4 8 2では、 プロセッサ 2 0は、 ガイド速度 T Vをより短い時間に更 新する。 更新値は、 テーブルから引いてきてもよいし、 値を減算するように してもよい。 そして、 ステップ S 4 8 4にて、 プロセッサ 2 0は、 ステップ 速さ表示部 1 3 1の速度レベルを 1つ上げる。 この後のステップ S 4 8 6で は、 プロセッサ 2 0は、 変数 iに 0を代入して、 ステップ S 4 5 6に進む。
[0194] 次に、 被験者のステップとガイドとの間のずれの測定処理を説明する。
[0195] 図 3 0は、 図 2のプロセッサ 2 0が実行する、 ずれ測定処理の流れを示す フローチャートである。 図 3 0を参照して、 ステップ S 4 9 0にて、 プロセ ッサ 2 0は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 そして、 ステ ップ S 4 9 2にて、 プロセッサ 2 0は、 図 2 8のステップ S 4 4 6で開始し たカウント値が 0か否かを判断し、 0でない場合はステップ S 4 9 2に戻り 、 0の場合ステップ S 4 9 4に進む。
[0196] ステップ S 4 9 4にて、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 4のオフ からオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 N Oの場合ステップ S 4 9 4に戻り、 Y E Sの場合ステップ S 4 9 6 に進む。
[0197] プロセッサ 2 0は、 ステップ S 4 9 6にて、 被験者のステップ数を計数す るためのステップカウンタ S Cを 1つインクリメントし、 同時に、 ステップ S 4 9 8にて、 ステップ数表示部 1 3 3に表示されたステップカウンタ S C の値を更新する。 ステップ S 500にて、 プロセッサ 20は、 移動カウンタ M Cの値とステップカウンタ S Cの値との差の絶対値を算出して、 変数 M S に格納する。 ステップ S 502にて、 プロセッサ 20は、 差 MSが 3以上か 否かを判断し、 Y ESの場合失敗とみなしステップ S 534に進み、 NOの 場合ステップ S 504に進む。
[0198] ステップ S 504にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW 1のオフ からオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 NOの場合ステップ S 504に戻り、 Y ESの場合ステップ S 506 に進む。
[0199] プロセッサ 20は、 ステップ S 506にて、 ステップカウンタ S Cを 1つ インクリメントし、 同時に、 ステップ S 508にて、 ステップ数表示部 1 3 3に表示されたステップカウンタ SCの値を更新する。 ステップ S 51 0に て、 プロセッサ 20は、 移動カウンタ MCの値とステップカウンタ SCの値 との差の絶対値を算出して、 変数 MSに格納する。 ステップ S 51 2にて、 プロセッサ 20は、 差 MSが 3以上か否かを判断し、 YESの場合失敗とみ なしステップ S 534に進み、 NOの場合ステップ S 51 4に進む。
[0200] ステップ S 51 4にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW3のオフ からオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 NOの場合ステップ S 51 4に戻り、 Y ESの場合ステップ S 51 6 に進む。
[0201] プロセッサ 20は、 ステップ S 51 6にて、 ステップカウンタ S Cを 1つ インクリメントし、 同時に、 ステップ S 51 8にて、 ステップ数表示部 1 3 3に表示されたステップカウンタ SCの値を更新する。 ステップ S 520に て、 プロセッサ 20は、 移動カウンタ MCの値とステップカウンタ SCの値 との差の絶対値を算出して、 変数 MSに格納する。 ステップ S 522にて、 プロセッサ 20は、 差 MSが 3以上か否かを判断し、 YESの場合失敗とみ なしステップ S 534に進み、 NOの場合ステップ S 524に進む。
[0202] ステップ S 524にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW 2のオフ からオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 NOの場合ステップ S 524に戻り、 Y ESの場合ステップ S 526 に進む。
[0203] プロセッサ 20は、 ステップ S 526にて、 ステップカウンタ S Cを 1つ インクリメントし、 同時に、 ステップ S 528にて、 ステップ数表示部 1 3 3に表示されたステップカウンタ S Cの値を更新する。 ステップ S 530に て、 プロセッサ 20は、 移動カウンタ MCの値とステップカウンタ SCの値 との差の絶対値を算出して、 変数 MSに格納する。 ステップ S 532にて、 プロセッサ 20は、 差 MSが 3以上か否かを判断し、 Y ESの場合失敗とみ なしステップ S 534に進み、 NOの場合ステップ S 494に進む。
[0204] 以降、 ステップ S 494〜S 532の処理を繰り返して、 被験者のステツ プとガイドとの間のずれ MSがリアルタイムで測定される。
[0205] ステップ S 534では、 プロセッサ 20は、 最終的な速度レベルとステツ プ数を含む結果画面を表示する。
[0206] [第 1の判断力計測モード]
[0207] このモードでは、 まず、 プロセッサ 20は、 図 5と同じレディ画面 (タイ トル等の表示文字列は本モードに合わせたもの) をテレビジョンモニタ 5に 表示する。 被験者が、 マット 2の踏み領域 S T 2及び S T 3を押して、 フッ トスイッチ SW2及び SW3をオンにすると、 プロセッサ 20は、 開始の合 図を表示してから、 計測画面を表示する。 なお、 被験者は、 フットスィッチ SW2及び SW3をオンにした後、 両足をマツ卜 2から下ろして待機する。
[0208] 図 3 1は、 実施の形態による第 1の判断力計測モードでの計測画面の例示 図である。 図 3 1に示すように、 プロセッサ 20は、 計測画面のマットォブ ジェクト 200の領域 A 1, A 2, A 3及び A 4の直上に、 それぞれ図画表 示部 1 2 1 — 1, 1 2 1 -2, 1 2 1 _3及び 1 2 1 _4を表示する (出題 ) 。 この図画表示部 1 2 1 _ 1, 1 2 1 —2, 1 2 1 _3及び 1 2 1 _4に は、 それぞれ異なる図画が表示される。 ただし、 4つの図画のうちの 1つは 、 他の 3つと種類が異なっている。 図の例では、 図画表示部 1 2 1 — 1, 1 21 _2及び 1 21 _ 3には昆虫が、 図画表示部 1 21 _ 4には鳥が表示さ れている。 なお、 本実施の形態では、 3つの問題群 (3ステージ) が用意さ れる。 また、 プロセッサ 20は、 経過時間を色の変化 (斜線部) で示す経過 時間ゲージ 1 05を表示する。 経過時間ゲージ 1 05の全長は、 1問題群 ( 1ステージ) を解答するために被験者に与えられた時間 (本実施の形態では 20秒) を表す。
[0209] 被験者が、 種類が異なる図画が表示された図画表示部 ( 1 21 _ 1〜 1 2
1 -4) の直下に位置する領域 (A 1〜A4) に対応する踏み領域 (ST 1 〜ST4) を踏み込み、 対応するフットスィッチ (SW1〜SW4) をオン にすると正解と判断され、 1ポイント加算される。 被験者が、 対応しないフ ットスィッチをオンにすると、 不正解と判断され、 1ポイント減算される。 被験者は、 経過時間ゲージ 1 05の色変化が完了するまでに、 できるだけ多 くの正答を出すように試みる。 20秒間のポイントは、 被験者の判断力を判 断する目安となる。 ポイントが多いほど、 判断力が高いということになる。 また、 このポイントは、 反射神経を判断する目安ともなる。
[0210] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 判断力及び反射神 経といった機能の向上を期待できる。 つまり、 日常生活での認識能力が養わ れ、 脳の柔軟性の向上や認知症の予防に役立つことが期待できる。
[0211] 図 32は、 図 2のプロセッサ 20が実行する第 1の判断力計測処理の流れ を示すフローチャートである。 図 32を参照して、 ステップ S 550にて、 プロセッサ 20は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 ステツ プ S 552にて、 プロセッサ 20は、 レディ画面を表示する。 ステップ S 5 53にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の双方につ いて、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プ 口セッサ 20は、 NOならばステップ S 553に戻り、 YESならばステツ プ S 554に進む。 ステップ S 554にて、 プロセッサ 20は、 カウントダ ゥンを開始すると共に、 カウントダウンの進行を示す計測開始画面 (図示せ ず) を表示する。 ステップ S 556にて、 プロセッサ 20は、 カウント値が 0か否かを判断し、 0でない場合はステップ S 5 5 6に戻り、 0の場合ステ ップ S 5 5 8に進む。
[0212] プロセッサ 2 0は、 ステップ S 5 5 8にて、 計時を開始すると同時に、 ス テツプ S 5 6 0にて、 経過時間ゲージ 1 0 5の進行を開始する。 ステップ S 5 6 2にて、 プロセッサ 2 0は、 出題する問題を決定する。 ステップ S 5 6 4にて、 プロセッサ 2 0は、 ステップ S 5 6 2で決定した問題、 つまり、 4 図画を図画表示部 1 2 1 _ 1〜 1 2 1 _ 4に表示する。 ステップ S 5 6 6に て、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 1〜S W 4のいずれかのオフか らオンへの遷移が発生したか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 5 6 6に 戻り、 Y E Sの場合ステップ S 5 6 8に進む。 ステップ S 5 6 8では、 プロ セッサ 2 0は、 表示中の 4図画を図画表示部 1 2 1 _ 1〜 1 2 1 _ 4から消 去する。
[0213] ステップ S 5 7 0にて、 プロセッサ 2 0は、 オフからオンへの遷移が発生 したフットスイッチが正解を示しているか否かを判断し、 N Oの場合ステツ プ S 5 7 4に進み、 Y E Sの場合ステップ S 5 7 2に進む。 ステップ S 5 7 4では、 プロセッサ 2 0は、 ポイント Pを一つデクリメントする。 一方、 ス テツプ S 5 7 2では、 プロセッサ 2 0は、 ポイント Pを一つインクリメント する。
[0214] ステップ S 5 7 6にて、 プロセッサ 2 0は、 ステップ S 5 5 8の計時開始 から 2 0秒が経過したか否か、 つまり、 本ステージが終了したか否かを判断 し、 N Oの場合ステップ S 5 6 2に進み、 Y E Sの場合ステップ S 5 7 8に 進む。 ステップ S 5 7 8にて、 プロセッサ 2 0は、 全ステージ、 つまり、 3 ステージが終了したか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 5 8 0に進み、 Y E Sの場合ステップ S 5 8 2に進む。 ステップ S 5 8 0では、 プロセッサ 2 0は、 経過時間ゲージ 1 0 5及び計時値 Tをクリアすると共に、 ステージ を 1つ更新して、 ステップ S 5 5 8に進む。 一方、 ステップ S 5 8 2では、 プロセッサ 2 0は、 最終的なボイント Pを含む結果画面を表示する。
[0215] 次に、 ステップ S 5 6 2の詳細をステージごとに説明する。 まず、 第 1ス テージにおける問題決定処理を説明する。
[0216] 図 3 3は、 図 3 2のステップ S 5 6 2の問題決定処理 (第 1ステージ) の 流れを示すフローチャートである。 図 3 3を参照して、 ステップ S 5 8 4に て、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発生して、 1 3グループから 1グループを第 1グループとして選択する。 各グループは、 異なる 4図画により構成される 。 例えば、 1 3グループは、 それぞれ、 海上の乗り物、 空の乗り物、 四輪車 、 二輪車、 昆虫、 鳥、 陸上の動物、 魚類、 工具、 医療用具 (薬を含む。 ) 、 料理用具、 運動用具、 及び電化製品、 である。
[0217] ステップ S 5 8 5にて、 プロセッサ 2 0は、 ステップ S 5 8 4で選択した 第 1グループが前回の第 1グループと同じか否かを判断し、 Y E Sの場合ス テツプ S 5 8 4に戻り、 N Oの場合ステップ S 5 8 6に進む。 ステップ S 5 8 6にて、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発生して、 1 3グループから 1グルー プを第 2グループとして選択する。 ステップ S 5 8 7にて、 プロセッサ 2 0 は、 ステップ S 5 8 6で選択した第 2グループが最新の第 1グループと同じ か否かを判断し、 Y E Sの場合ステップ S 5 8 6に戻り、 N Oの場合ステツ プ S 5 8 8に進む。
[0218] ステップ S 5 8 8にて、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発生して、 第 1グルー プから 1図画を選択する。 ステップ S 5 8 9にて、 プロセッサ 2 0は、 乱数 を発生して、 第 2グループから 1図画を選択する。 ステップ S 5 9 0にて、 プロセッサ 2 0は、 第 2グループから選択した 1図画の位置を、 乱数に基づ き決定する。 つまり、 乱数に基づき、 図画表示部 1 2 1 _ 1〜 1 2 1 _ 4か ら 1つが選択される。 ステップ S 5 9 1では、 プロセッサ 2 0は、 第 1ダル ープから選択した 1図画の位置を残りの 3つの位置に決定する。 図 3 2に戻 つて、 ステップ S 5 6 4にて、 プロセッサ 2 0は、 このようにして決定され た位置に 4図画を表示する。 従って、 第 1ステージでは、 図画表示部 1 2 1 _ 1〜 1 2 1—4のうちの 1つだけが異なる図画が表示されることになる。 このため、 被験者は異なる 1図画を素早く選択することを試みる。
[0219] 次に、 第 2ステージにおける問題決定処理を説明する。 この処理は、 図 3 3の処理と同様である。 ただし、 6グループが用意される。 各グループは、 異なる 4図画により構成される。 例えば、 6グループは、 それぞれ、 英数字 、 サイコロで示した数字、 トランプで示した数字、 マッチ棒で示した数字、 立方体で示した数字、 及び漢数字、 である。 第 2ステージでは、 図画表示部 1 2 1 _ 1〜 1 2 1 _ 4のうちの 1つだけが異なる数を表す図画が表示され ることになる。 このため、 被験者は異なる数を表す 1図画を素早く選択する ことを試みる。
[0220] 次に、 第 3ステージにおける問題決定処理を説明する。
[0221 ] 図 3 4は、 図 3 2のステップ S 5 6 2の問題決定処理 (第 3ステージ) の 流れを示すフローチャートである。 図 3 4を参照して、 ステップ S 5 9 2に て、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発生して、 第 1ステージと同じ 1 3グループ から 1グループを第 1グループとして選択する。
[0222] ステップ S 5 9 3にて、 プロセッサ 2 0は、 ステップ S 5 9 2で選択した 第 1グループが前回の第 1グループと同じか否かを判断し、 Y E Sの場合ス テツプ S 5 9 3に戻り、 N Oの場合ステップ S 5 9 4に進む。 ステップ S 5 9 4にて、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発生して、 1 3グループから 1グルー プを第 2グループとして選択する。 ステップ S 5 9 5にて、 プロセッサ 2 0 は、 ステップ S 5 9 4で選択した第 2グループが最新の第 1グループと同じ か否かを判断し、 Y E Sの場合ステップ S 5 9 4に戻り、 N Oの場合ステツ プ S 5 9 6に進む。
[0223] ステップ S 5 9 6にて、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発生して、 第 1グルー プから取り除く 1図画を選択する。 ステップ S 5 9 7にて、 プロセッサ 2 0 は、 乱数を発生して、 第 1グループに加える 1図画を第 2グループから選択 する。 ステップ S 5 9 8にて、 プロセッサ 2 0は、 0〜 2 3を乱数で発生し て、 4図画の配置を決定する。 つまり、 4図画を図画表示部 1 2 1 _ 1〜 1 2 1—4に割り当てる。 この 4図画は、 ステップ S 5 9 6で残った 3図画及 びステップ S 5 9 7で選択された 1図画である。 図 3 2に戻って、 ステップ S 5 6 4にて、 プロセッサ 2 0は、 このようにして決定された位置に 4図画 を表示する。 従って、 第 3ステージでは、 図画表示部 1 21 _ 1〜 1 21 _ 4のうちの 1つだけが異なるグループに属する図画が表示されることになる 。 このため、 被験者は異なる 1図画を素早く選択することを試みる。
[0224] [第 2の判断力計測モード]
[0225] このモードでは、 まず、 図 5と同じレディ画面 (タイトル等の表示文字列 は本モードに合わせたもの) をテレビジョンモニタ 5に表示する。 このレデ ィ画面には、 「大きい数字を示す方の足を上げて下さい」 なる文字列が含ま れる。 また、 プロセッサ 20は、 被験者が乗るべき踏み領域 ST 2及び ST 3を明示すべく、 マツ卜 2の踏み領域 ST 2及び ST 3に対応するマツトォ ブジェク卜 200の領域 A2及び A3を第 1の所定色 (右上がりの斜線部) に着色する。 被験者が、 マット 2の踏み領域 ST2及び ST3に乗ると、 つ まり、 フットスィッチ SW2及び SW3がオンになると、 プロセッサ 20は 、 開始の合図を表示した後、 計測画面を表示する。 なお、 被験者は、 マツ卜 2に乗ったままの状態で踏み込み動作を行う。
[0226] 図 35は、 実施の形態による第 2の判断力計測モードでの計測画面の例示 図である。 図 35に示すように、 プロセッサ 20は、 数字表示部 1 23 L及 び 1 23 Rを、 それぞれ領域 A 2及び A 3の直上に表示する。 数字表示部 1 231_及び1 23 Rには、 互いに異なる数字が表示される (出題) 。 被験者 は、 大きい数字が記載されている数字表示部 ( 1 23 L, 1 23 R) の直下 の領域 (A2, A3) に対応する踏み領域 (ST2, ST3) から足を上げ て、 対応するフットスィッチ (SW2, SW3) をオンからオフにする。 こ の場合、 被験者は、 経過時間ゲージ 1 05の色変化が完了してしまう前に正 解しなければならない。 なお、 本実施の形態では、 経過時間ゲージ 1 05の 色変化は、 1秒で完了する。
[0227] 経過時間ゲージ 1 05の色変化が完了すると、 プロセッサ 20は、 経過時 間ゲージ 1 05の色を元に戻すと共に、 数字表示部 1 23 L及び 1 23 Rに 、 それぞれ互いに異なる新たな数字を表示する。 これに対して、 被験者は、 上記と同様に、 経過時間ゲージ 1 05の色変化が完了してしまう前に解答す る。
[0228] 出題が 1 0回終了すると、 プロセッサ 2 0は、 「小さい数字を示す方の足 を上げて下さい」 なる文字列が含まれるレディ画面を表示する。 そして、 プ 口セッサ 2 0は、 開始の合図を表示した後、 図 3 5と同様の計測画面を表示 する。 被験者は、 小さい数字が記載されている数字表示部 (1 2 3 L, 1 2 3 R) の直下の領域 (A 2, A 3 ) に対応する踏み領域 (S T 2, S T 3 ) から足を上げて、 対応するフットスィッチ (S W 2, S W 3 ) をオンからォ フにする。 この場合、 被験者は、 経過時間ゲージ 1 0 5の色変化が完了して しまう前に正解しなければならない。
[0229] 出題が 1 0回終了すると、 プロセッサ 2 0は、 「大きい数字を示す方の足 を上げて下さい」 なる文字列が含まれるレディ画面を表示する。 そして、 プ 口セッサ 2 0は、 開始の合図を表示した後、 図 3 5と同様の計測画面を表示 する。 これに対して、 被験者は、 上記と同様に、 経過時間ゲージ 1 0 5の色 変化が完了してしまう前に解答する。
[0230] プロセッサ 2 0は、 以上のような、 大きい数字の選択と小さい数字の選択 とを 1 0問単位で交互に繰り返し、 出題が計 1 0 0問になったら終了する。 ただし、 被験者が、 不正解を出すと、 その時点で計測終了となる。 プロセッ サ 2 0は、 1 0 0問中、 何問正解できたかを表示する。 正答数は、 被験者の 判断力を判断する目安となる。 正答数が多いほど、 判断力が高いということ になる。 また、 正答数は、 反射神経を判断する目安ともなる。
[0231 ] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 判断力及び反射神 経といった機能の向上を期待できる。 つまり、 判断力と単純認識力が養われ ると共に、 一定の単純反射神経を継続的に使うことで、 逆に神経を安定化し 、 リラックス感が得られることが期待できる。 これは、 日常での冷静さを保 つのに有用であると思われる。
[0232] 図 3 6は、 図 2のプロセッサ 2 0が実行する第 2の判断力計測処理の流れ を示すフローチャートである。 図 3 6を参照して、 ステップ S 6 0 0にて、 プロセッサ 2 0は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 ステツ プ S 6 0 2にて、 プロセッサ 2 0は、 レディ画面を表示する。 ステップ S 6 0 4にて、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 2及び S W 3の双方につ いて、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プ 口セッサ 2 0は、 N Oならばステップ S 6 0 4に戻り、 Y E Sならばステツ プ S 6 0 6に進む。 ステップ S 6 0 6にて、 プロセッサ 2 0は、 カウントダ ゥンを開始すると共に、 カウントダウンの進行を示す計測開始画面 (図示せ ず) を表示する。 ステップ S 6 0 8にて、 プロセッサ 2 0は、 カウント値が 0か否かを判断し、 0でない場合はステップ S 6 0 8に戻り、 0の場合ステ ップ S 6 1 0に進む。
[0233] ステップ S 6 1 0にて、 プロセッサ 2 0は、 問題文 (小さい数字の選択又 は大きい数字の選択) を表示する。 ステップ S 6 1 2にて、 プロセッサ 2 0 は、 一定時間が経過したか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 6 1 2に進 み、 Y E Sの場合ステップ S 6 1 4に進んで、 問題文を消去する。 ステップ S 6 1 6にて、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発生して、 問題を決定する。 詳し くは次の通りである。
[0234] 4グループが用意される。 各グループは、 6図画からなる。 第 1グループ は、 それぞれ 1〜6の英数字を表した 6枚の図画からなる。 第 2グループは 、 それぞれ 1〜 6の数を表した 6枚のサイコロの図画からなる。 第 3グルー プは、 それぞれ 1〜6の数を表した 6枚のトランプの図画からなる。 第 4グ ループは、 それぞれ 1〜6の漢数字を表した 6枚の図画からなる。 また、 第 1〜第 1 0問を第 1ステージ、 第 1 1〜第 2 0問を第 2ステージ、 第 2 1問 〜第 3 0問を第 3ステージ、 第 3 1問〜第 4 0問を第 4ステージ、 第 4 1問 〜第 5 0問を第 5ステージ、 第 5 1問〜第 6 0問を第 6ステージ、 第 6 1問 〜第 8 0問を第 7ステージ、 及び第 8 1問〜第 1 0 0問を第 8ステージとす る。
[0235] 第 1ステージでは、 乱数を発生して、 第 1グループから異なる二つの図画 を選択する。 第 2ステージでは、 乱数を発生して、 第 1グループから 1図画 を選択し、 さらに、 乱数を発生して、 第 2グループから、 第 1グループから 選択した 1図画が示す数と異なる数を示す 1図画を選択する。 なお、 第 2グ ループからの選択は、 第 1グループから選択した数と異なる数が選択される まで行われる。
[0236] 第 3ステージでは、 乱数を発生して、 第 1グループから 1図画を選択し、 さらに、 乱数を発生して、 第 3グループから、 第 1グループから選択した 1 図画が示す数と異なる数を示す 1図画を選択する。 なお、 第 3グループから の選択は、 第 1グループから選択した数と異なる数が選択されるまで行われ る。 第 4ステージでは、 乱数を発生して、 第 2グループから異なる二つの図 画を選択する。
[0237] 第 5ステージでは、 乱数を発生して、 第 2グループから 1図画を選択し、 さらに、 乱数を発生して、 第 3グループから、 第 2グループから選択した 1 図画が示す数と異なる数を示す 1図画を選択する。 なお、 第 3グループから の選択は、 第 1グループから選択した数と異なる数が選択されるまで行われ る。 第 6ステージでは、 乱数を発生して、 第 3グループから異なる二つの図 画を選択する。
[0238] 第 7ステージでは、 乱数を発生して、 第 1〜第 3グループから 1グループ を選択する。 さらに、 乱数を発生して、 第 1〜第 3グループから 1グループ を選択する。 この選択は、 先に選択したグループと異なるグループが選択さ れるまで行われる。 そして、 乱数を発生して、 先に選択したグループから 1 図画を選択する。 次に、 乱数を発生して、 後に選択したグループから、 先に 選択したグループから選択した 1図画が示す数と異なる数を示す 1図画を選 択する。 この選択は、 先に選択した数と異なる数が選択されるまで行われる
[0239] 第 8ステージでは、 乱数を発生して、 第 1〜第 4グループから 1グループ を選択する。 さらに、 乱数を発生して、 第 1〜第 4グループから 1グループ を選択する。 この選択は、 先に選択したグループと異なるグループが選択さ れるまで行われる。 そして、 乱数を発生して、 先に選択したグループから 1 図画を選択する。 次に、 乱数を発生して、 後に選択したグループから、 先に 選択したグループから選択した 1図画が示す数と異なる数を示す 1図画を選 択する。 この選択は、 先に選択した数と異なる数が選択されるまで行われる
[0240] 図 36を参照して、 ステップ S 61 8では、 プロセッサ 20は、 経過時間 ゲージ 1 05の進行を開始すると共に、 ステップ S61 6で選択した 2図画 をそれぞれ数字表示部 1 23 L及び 1 23 Rに表示する。 ステップ S 620 にて、 プロセッサ 20は、 ステップ S 61 6の問題表示後 1秒が経過したか 否かを判断し、 Y ESの場合はステップ S 638に進み、 NOの場合はステ ップ S 622に進む。
[0241] ステップ S 622にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び S W3のいずれかのオフからオンへの遷移が発生したか否かを判断し、 NOの 場合ステップ S 620に進み、 Y ESの場合ステップ S 624に進む。 ステ ップ S 624では、 プロセッサ 20は、 オフからオンへの遷移が発生したフ ットスイッチが正解を示しているか否かを判断し、 NOの場合ステップ S 6 38に進み、 YESの場合ステップ S 626に進む。 ステップ S 626にて 、 プロセッサ 20は、 正解数 CAを 1つインクリメントする。 ステップ S 6 28では、 プロセッサ 20は、 本ステージが終了したか否かを判断し、 NO の場合ステップ S 630に進み、 数字表示部 1 23 L及び 1 23 Rの図画の 消去と経過時間ゲージ 1 05のリセッ卜を行って、 ステップ S 61 6に進む
[0242] 一方、 ステップ S 628で Y ESが判断されると、 ステップ S 632で、 終了したステージが最終ステージか否かを判断して、 YESの場合ステップ S638に進み、 NOの場合ステップ S 634に進む。 ステップ S 638で は、 プロセッサ 20は、 正解数 C Aを含む結果画面を表示する。 一方、 ステ ップ S 634では、 プロセッサ 20は、 ステージを更新する。 そして、 ステ ップ S 636にて、 プロセッサ 20は、 問題文を切り替え、 ステップ S 61 0に進む。
[0243] [第 3の判断力計測モード] [0244] このモードでは、 まず、 図 5と同じレディ画面 (タイトル等の表示文字列 は本モードに合わせたもの) をテレビジョンモニタ 5に表示する。 この開始 画面には、 「左右同じならジャンプ」 なる文字列が含まれる。 また、 プロセ ッサ 2 0は、 被験者が乗るべき踏み領域 S T 2及び S T 3を明示すべく、 マ ッ卜 2の踏み領域 S T 2及び S T 3に対応するマツトォブジェク卜 2 0 0の 領域 A 2及び A 3を第 1の所定色 (右上がりの斜線部) に着色する。 被験者 が、 マット 2の踏み領域 S T 2及び S T 3に乗ると、 つまり、 フットスイツ チ S W 2及び S W 3がオンになると、 プロセッサ 2 0は、 開始の合図を表示 した後、 計測画面を表示する。 なお、 被験者は、 マット 2に乗ったままの状 態で踏み込み動作を行う。
[0245] 図 3 7は、 実施の形態による第 3の判断力計測モードでの計測画面の例示 図である。 図 3 7に示すように、 プロセッサ 2 0は、 左ォブジェク卜 1 2 5 L及び右オブジェクト 1 2 5 Rを、 それぞれ領域 A 2及び A 3の直上に表示 する (出題) 。 左ォブジェク卜 1 2 5 L及び右ォブジェク卜 1 2 5 Rは、 数 値を示す図画を含む。 被験者は、 左ォブジェク卜 1 2 5 L及び右ォブジェク 卜 1 2 5 Rのそれぞれが示す数値が互いに等しいときは、 ジャンプして、 対 応するフットスィッチ (S W 2, S W 3 ) をオンからオフにする。 この場合 、 被験者は、 経過時間ゲージ 1 0 5の色変化が完了してしまう前に正解しな ければならない。
[0246] 経過時間ゲージ 1 0 5の色変化が完了すると、 プロセッサ 2 0は、 経過時 間ゲージ 1 0 5の色を元に戻すと共に、 新たな左オブジェクト 1 2 5 L及び 右ォブジェク卜 1 2 5 Rを表示する。 これに対して、 被験者は、 上記と同様 に、 経過時間ゲージ 1 0 5の色変化が完了してしまう前に解答する。
[0247] 出題が 1 0回終了すると、 プロセッサ 2 0は、 「左右違うならジャンプ」 なる文字列が含まれるレディ画面を表示する。 そして、 プロセッサ 2 0は、 開始の合図を表示した後、 図 3 7と同様の計測画面を表示する。 被験者は、 左ォブジェク卜 1 2 5 L及び右ォブジェク卜 1 2 5 Rのそれぞれが示す数値 が互いに異なるときは、 ジャンプして、 対応するフットスィッチ (S W 2 , S W 3 ) をオンからオフにする。 この場合、 被験者は、 経過時間ゲージ 1 0 5の色変化が完了してしまう前に正解しなければならない。
[0248] プロセッサ 2 0は、 以上のような、 左右一致でジャンプする解答方法と左 右不一致でジャンプする解答方法とを 1 0問単位で交互に繰り返し、 出題が 計 3 0問になったら終了する。 プロセッサ 2 0は、 経過時間ゲージ 1 0 5の 色変化が完了する時間、 つまり、 被験者に与えられた解答時間を 1問終了す るたびに短くしていく。 本実施の形態では、 1問目の 3秒から始まって、 3 0問目の 0 . 5秒まで、 所定のパーセンテージで、 解答時間を短くしていく 。 最終的に、 プロセッサ 2 0は、 3 0問中、 何問正解できたか (正答率) を 表示する。 正答率は、 被験者の判断力及び抑制力を判断する目安となる。 正 答率が高いほど、 判断力及び抑制力が高いということになる。 また、 正答率 は、 瞬発力、 反射神経、 及び敏捷性を判断する目安ともなる。
[0249] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 抑制力、 判断力、 瞬発力、 反射神経、 及び敏捷性といった機能の向上を期待できる。 つまり、 判断力と運動時の抑制力とを養うと共に、 判断力の柔軟性、 指示処理能力、 行った運動に対する状況判断能力が養われることが期待できる。 また、 日常 生活での高度な運動神経機能を向上できると思われる。
[0250] 図 3 8は、 図 2のプロセッサ 2 0が実行する第 3の判断力計測処理の流れ を示すフローチャートである。 図 3 8を参照して、 ステップ S 6 5 0にて、 プロセッサ 2 0は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 ステツ プ S 6 5 2にて、 プロセッサ 2 0は、 レディ画面を表示する。 ステップ S 6 5 4にて、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 2及び S W 3の双方につ いて、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プ 口セッサ 2 0は、 N Oならばステップ S 6 5 4に戻り、 Y E Sならばステツ プ S 6 5 6に進む。 ステップ S 6 5 6にて、 プロセッサ 2 0は、 カウントダ ゥンを開始すると共に、 カウントダウンの進行を示す計測開始画面 (図示せ ず) を表示する。 ステップ S 6 5 8にて、 プロセッサ 2 0は、 カウント値が 0か否かを判断し、 0でない場合はステップ S 6 5 8に戻り、 0の場合ステ ップ S 6 6 0に進む。
[0251 ] ステップ S 6 6 0にて、 プロセッサ 2 0は、 問題文 (同じでジャンプ又は 異なるときジャンプ) を表示する。 ステップ S 6 6 2にて、 プロセッサ 2 0 は、 一定時間が経過したか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 6 6 2に進 み、 Y E Sの場合ステップ S 6 6 4に進んで、 問題文を消去する。 ステップ S 6 6 6にて、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発生して、 問題を決定する。 詳し くは次の通りである。 乱数を発生して、 1〜9の数字から 1つを選択する。 さらに、 乱数を発生して、 1〜9の数字から 1つを選択する。 これにより、 2つの数字が選択される。
[0252] ステップ S 6 6 8では、 プロセッサ 2 0は、 経過時間ゲージ 1 0 5の進行 を開始すると共に、 ステップ S 6 6 6で決定した一方の数字を示す左ォブジ ェクト 1 2 5 L、 及び、 ステップ S 6 6 6で決定した他方の数字を示す右ォ ブジェク卜 1 2 5 Rを表示する。 ステップ S 6 7 0にて、 プロセッサ 2 0は 、 ステップ S 6 6 8の問題表示後 T A秒が経過したか否かを判断し、 Y E Sの 場合はステップ S 6 7 4に進み、 N Oの場合はステップ S 6 7 2に進む。
[0253] ステップ S 6 7 2にて、 プロセッサ 2 0は、 被験者の入力に基づいて正解 判定を行い、 ステップ S 6 7 4に進む。 ステップ S 6 7 4では、 プロセッサ 2 0は、 本ステージが終了したか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 6 7 6に進み、 左ォブジェク卜 1 2 5 L及び右ォブジェク卜 1 2 5 Rの消去と経 過時間ゲージ 1 0 5のリセットを行って、 ステップ S 6 6 6に進む。
[0254] —方、 ステップ S 6 7 4で Y E Sが判断されると、 ステップ S 6 7 8で、 終了したステージが最終ステージか否かを判断して、 Y E Sの場合ステップ S 6 8 4に進み、 N Oの場合ステップ S 6 8 0に進む。 ステップ S 6 8 4で は、 プロセッサ 2 0は、 正解数 C Aを含む結果画面を表示する。 一方、 ステ ップ S 6 8 0では、 プロセッサ 2 0は、 ステージを更新する。 そして、 ステ ップ S 6 8 2にて、 プロセッサ 2 0は、 問題文の切り替えと時間 T Aを更新し て、 ステップ S 6 6 0に進む。 なお、 時間 T Aは更新のたびに短い値に設定さ れる。 [0255] 図 39は、 図 35のステップ S 672の正解判定処理の流れを示すフロー チャートである。 図 39を参照して、 ステップ S 700にて、 プロセッサ 2 0は、 問題文が、 「左右同じならジャンプ」 である場合はステップ S702 に進み、 それ以外、 つまり、 問題文が、 「左右違うならジャンプ」 である場 合はステップ S 7 1 0に進む。
[0256] ステップ S 702にて、 プロセッサ 20は、 問題、 つまり、 左ォブジェク 卜 1 25 L及び右オブジェクト 1 25 Rが同じ数を示しているか否かを判断 し、 Y ESの場合ステップ S 704に進み、 NOの場合ステップ S 708に 進む。 ステップ S 704では、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及 び SW3の双方について、 オンからオフへの遷移が発生したか否かを判断し 、 NOの場合図 38のステップ S 670に進み、 YESの場合ステップ S 7 06に進む。 これは、 問題文が 「左右同じならジャンプ」 である場合で、 か つ、 二つの数値が同じ場合には、 フットスィッチ SW3及び SW4の双方が オフしたときにのみ正解と判断する処理である。 これにより、 被験者の緊張 感を高めることができる。 ステップ S 706では、 正解数 C Aを 1つインク リメン卜して、 リターンする。
[0257] 一方、 ステップ S 702で NOの場合、 つまり、 左ォブジェク卜 1 25 L 及び右ォブジェク卜 1 25 Rが異なる数を示している場合、 ステップ S 70 8に進む。 ステップ S 708では、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW 2及び SW 3の少なくとも一方のオンからオフへの遷移が発生したか否かを 判断し、 YESの場合リターンし、 NOの場合、 つまり、 フットスィッチ S W2及び SW3の双方がオンを維持している場合図 38のステップ S 670 に進む。 これは、 問題文が 「左右同じならジャンプ」 である場合で、 かつ、 二つの数値が異なる場合には、 フットスイッチ SW3及び SW4のいずれか がオフしたときに即座に不正解と判断する処理である。 これにより、 被験者 の緊張感を高めることができる。
[0258] 一方、 ステップ S 700にて、 問題文が、 「左右違うならジャンプ」 であ ると判断された場合、 ステップ S 7 1 0にて、 プロセッサ 20は、 問題、 つ まり、 左ォブジェク卜 1 25 L及び右ォブジェク卜 1 25 Rが異なる数を示 しているか否かを判断し、 YESの場合ステップ S 7 1 2に進み、 NOの場 合ステップ S 7 1 6に進む。 ステップ S 7 1 2では、 プロセッサ 20は、 フ ットスイッチ SW2及び SW3の双方について、 オンからオフへの遷移が発 生したか否かを判断し、 NOの場合図 38のステップ S 670に進み、 YE Sの場合ステップ S 7 1 4に進む。 これは、 問題文が 「左右違うならジヤン プ」 である場合で、 かつ、 二つの数値が違う場合には、 フットスィッチ SW 3及び SW4の双方がオフしたときにのみ正解と判断する処理である。 これ により、 被験者の緊張感を高めることができる。 ステップ S 7 1 4では、 正 解数 CAを 1つインクリメントして、 リターンする。
[0259] 一方、 ステップ S 7 1 0で NOの場合、 つまり、 左ォブジェク卜 1 25 L 及び右ォブジェク卜 1 25 Rが同じ数を示している場合、 ステップ S 77 1 6に進む。 ステップ S 7 1 6では、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW 2及び SW 3の少なくとも一方のオンからオフへの遷移が発生したか否かを 判断し、 YESの場合リターンし、 NOの場合、 つまり、 フットスィッチ S W2及び SW3の双方がオンを維持している場合図 38のステップ S 670 に進む。 これは、 問題文が 「左右違うならジャンプ」 である場合で、 かつ、 二つの数値が同じ場合には、 フットスイッチ SW3及び SW4のいずれかが オフしたときに即座に不正解と判断する処理である。 これにより、 被験者の 緊張感を高めることができる。
[0260] [記憶力計測モード]
[0261] このモードでは、 まず、 プロセッサ 20は、 図 5と同じレディ画面 (タイ トル等の表示文字列は本モードに合わせたもの) をテレビジョンモニタ 5に 表示する。 被験者が、 マット 2の踏み領域 ST 2及び ST 3を押して、 フッ トスイッチ SW2及び SW3をオンにすると、 プロセッサ 20は、 開始の合 図を表示してから、 問題画面を表示する。 なお、 被験者は、 フットスィッチ SW2及び SW3をオンにした後、 両足をマツ卜 2から下ろして待機する。
[0262] 図 40は、 実施の形態による記憶力計測モードでの問題画面の例示図であ る。 図 40に示すように、 プロセッサ 20は、 問題画面のマットオブジェク 卜 200の上方に N (Nは 3以上の整数) 個のガイドォブジェク卜 1 27を 表示する。 そして、 図中左から順番に、 かつ、 一定時間間隔 T gで、 ガイド オブジェク卜 1 27を所定色に変化させる。 プロセッサ 20は、 ガイドォブ ジェク卜 1 27が所定色に変化する度に、 カーソル 1 29を、 領域 A 1〜A 4上のいずれかに表示し、 直ちに消滅させる。
[0263] 被験者は、 領域 A 1〜A4上にカーソル 1 29がどのような順番で表示さ れたかを記憶することを試みる。 そして、 被験者は、 次に表示される解答画 面を見ながら、 記憶した順番で、 領域 (A 1〜A4) に対応する踏み領域 ( ST 1〜ST4) を踏み込んでいく。 なお、 プロセッサ 20は、 ガイドォブ ジェク卜 1 27の個数 Nと同じ回数 Nだけ、 カーソル 1 29を表示■消滅さ せる。 このため、 被験者は、 表示されたガイドォブジェク卜 1 27の個数 N によリ、 記憶すべき順番が何番から何番まで存在するかを予め把握できる。
[0264] 図 41は、 実施の形態による記憶力計測モードでの解答画面の例示図であ る。 プロセッサ 20は、 図 40の問題画面の終了後、 開始の合図を表示して から、 図 41の解答画面を表示する。 プロセッサ 20は、 経過時間を色の変 化 (斜線部) で示す経過時間ゲージ 1 05を表示する。 経過時間ゲージ 1 0 5の全長は、 被験者に与えられた解答時間を表す。 被験者が、 経過時間ゲー ジ 1 05の色変化が完了してしまう前に、 カーソル 1 29が示した順番で、 踏み領域 (ST 1〜ST4) を踏み込むとクリアとなる。 もし、 カーソル 1 29が示した順番と異なる順番で、 踏み領域 (ST 1〜ST4) が踏み込ま れた場合は、 プロセッサ 20は、 その時点で失敗と判定する。 また、 解答画 面には、 問題画面のガイドォブジェク卜 1 27と同じ数 Nのガイドオブジェ クト 1 27が表示され、 同じように、 所定色に変化していく。 なお、 経過時 間ゲージ 1 05の全長に相当する時間は、 図中左端のガイドォブジェク卜が 所定色に変化してから、 図中右端のガイドォブジェク卜が所定色に変化した 後、 さらに 0. 5秒までの時間に相当する。
[0265] ここで、 問題画面及び解答画面のガイドォブジェク卜 1 27の個数 Nは、 3から始まり、 被験者が問題をクリアするたびに、 個数 Nが 1つ増える (N — N + 1 ) 。 つまり、 記憶すべき対象が増加し、 難易度が上がる。 個数 Nが
1つ増えると、 ガイドオブジェクト 1 2 7の色変化の時間間隔 T gも短縮さ れる。
[0266] この場合、 ガイドォブジェク卜 1 2 7の現在の個数を nとすると、 現在に おいてカーソル 1 2 9が示す順番は、 ガイドォブジェク卜 1 2 7の個数が ( n - 1 ) のときにガイドオブジェクト 1 2 7が示した順番に対して、 覚える べき位置をもう 1つ追加したものとなる。 つまり、 ガイドオブジェクト 1 2 7の現在の個数が nの場合、 n番目までの順番が示されるところ、 (n _ 1 ) 番目までの順番には変更がない。
[0267] このように、 第 1番目から第 (n _ 1 ) 番目までは、 順番に変更がないに も拘らず、 ガイドオブジェクト 1 2 7の個数が増えるたびに、 第 1番目から 第 n番目までの全ての順番が示される。 このことは、 被験者の記憶をある程 度容易なものとする。 これに対して、 難易度を上げるために、 次のようにす ることもできる。 つまり、 ガイドォブジェク卜 1 2 7の現在の個数が nの場 合、 新たに追加する n番目だけをカーソル 1 2 9で示す。 従って、 この場合 、 ( n - 1 ) 番目までの順番は、 上記のように再度示されることはなく、 難 易度が上がる。 なお、 ガイドォブジェク卜 1 2 7の個数が増えるたびに、 前 回とは全く異なる順番を示すこともできる。 この場合は、 その都度、 全ての 順番が示される。
[0268] さて、 最後にクリアした問題画面のガイドォブジェク卜 1 2 7の個数 Nは 、 被験者の記憶力の程度の目安となる。 最後にクリアした問題画面のガイド オブジェク卜 1 2 7の個数 Nが大きいほど、 被験者の記憶力が優れているこ とになる。 また、 最終的な個数 Nは、 被験者の集中力を判断する目安ともな る。
[0269] 被験者が、 このような計測を繰り返し行うことにより、 記憶力及び集中力 といった機能の向上を期待できる。 つまり、 短時間の記憶力と反応性が養わ れると同時に、 判断の持続性や集中力が養われることが期待できる。 これは 、 物忘れの予防になると共に身体運動反応も養われると期待できる。
[0270] 図 4 2及び図 4 3は、 それぞれ、 図 2のプロセッサ 2 0が実行する記憶力 計測処理の前半部及び後半部の流れを示すフローチヤ一卜である。 図 4 2を 参照して、 ステップ S 7 3 0にて、 プロセッサ 2 0は、 この処理で使用する 変数やフラグを初期化する。 ステップ S 7 3 2にて、 プロセッサ 2 0は、 レ ディ画面を表示する。 ステップ S 7 3 4にて、 プロセッサ 2 0は、 フットス イッチ S W 2及び S W 3の双方について、 オフからオンへの遷移が発生した か否かをチェックする。 そして、 プロセッサ 2 0は、 N Oならばステップ S 7 3 4に戻り、 Y E Sならばステップ S 7 3 6に進む。 ステップ S 7 3 6に て、 プロセッサ 2 0は、 カウントダウンを開始すると共に、 カウントダウン の進行を示す計測開始画面 (図示せず) を表示する。 ステップ S 7 3 8にて 、 プロセッサ 2 0は、 カウント値が 0か否かを判断し、 0でない場合はステ ップ S 7 3 8に戻り、 0の場合ステップ S 7 4 0に進む。
[0271 ] ステップ S 7 4 0にて、 プロセッサ 2 0は、 N個のガイドオブジェクト 1 2 7を表示する。 なお、 Nの初期値は 3である。 ステップ S 7 4 2にて、 プ 口セッサ 2 0は、 一定時間が経過したか否かを判断して、 N Oの場合ステツ プ S 7 4 2に戻り、 Y E Sの場合ステップ S 7 4 4に進む。 ステップ S 7 4 4にて、 プロセッサ 2 0は、 乱数を発生して、 カーソル 1 2 9の表示位置を 決定する。 つまり、 乱数を発生して、 領域 A 1〜A 4のいずれか 1つを選択 する。 ステップ S 7 4 6にて、 プロセッサ 2 0は、 第 m番目のガイドォブジ ェク卜 1 2 7の色を変更すると共に、 カーソル 1 2 9をステップ S 7 4 4で 選択した領域 (A 1〜A 4 ) に重ねて表示する。 なお、 ガイドオブジェクト 1 2 7は、 左から第 0番目とし、 右に行くにつれ、 大きくなるものとする。
[0272] ステップ S 7 4 8にて、 プロセッサ 2 0は、 一定時間が経過したか否かを 判断して、 N Oの場合ステップ S 7 4 8に戻り、 Y E Sの場合ステップ S 7 5 0に進む。 ステップ S 7 5 0では、 プロセッサ 2 0は、 変数 mを 1つイン クリメン卜する。 ステップ S 7 5 2にて、 プロセッサ 2 0は、 変数 が (N - 1 ) に等しいか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 7 4 4に戻り、 Y E Sの場合図 4 3のステップ S 7 5 4に進む。
[0273] 図 4 3を参照して、 ステップ S 7 5 4にて、 プロセッサ 2 0は、 変数 に 0を代入する。 ステップ S 7 5 6にて、 プロセッサ 2 0は、 N個のガイドォ ブジェク卜 1 2 7の色を元の色へ戻す。 ステップ S 7 5 8にて、 プロセッサ 2 0は、 計時の開始と、 経過時間ゲージ 1 0 5の進行の開始と、 を実行する 。 ステップ S 7 6 0にて、 プロセッサ 2 0は、 フットスィッチ S W 1〜S W 4のいずれかのオフからオンへの遷移が発生したか否かを判断して、 N Oの 場合ステップ S 7 7 2に進み、 Y E Sの場合ステップ S 7 6 2に進む。
[0274] ステップ S 7 6 2では、 プロセッサ 2 0は、 オフからオンへの遷移が発生 したフットスイッチが、 ステップ S 7 4 6で指示された位置を示しているか 否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 7 7 4に進み、 Y E Sの場合ステップ S 7 6 4に進む。 ステップ S 7 6 4では、 プロセッサ 2 0は、 変数 が (N - 1 ) に等しいか否かを判断して、 N Oの場合ステップ S 7 6 0に進み、 Y E Sの場合ステップ S 7 6 8に進む。 ステップ S 7 6 8では、 プロセッサ 2 0は、 個数 Nを 1つインクリメントする。 ステップ S 7 7 0にて、 プロセッ サ 2 0は、 個数 Nが 1 6に等しいか否かを判断して、 N Oの場合図 4 2のス テツプ S 7 4 0に進み、 Y E Sの場合ステップ S 7 7 4に進む。 ステップ S 7 7 4では、 プロセッサ 2 0は、 最後にクリアした問題画面のガイドォブジ ェク卜 1 2 7の個数 Nを含む結果画面を表示する。
[0275] ステップ S 7 6 0で N Oが判断された後、 ステップ S 7 7 2にて、 プロセ ッサ 2 0は、 一定時間が経過したか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 7 6 0に戻り、 Y E Sの場合ステップ S 7 7 4に進む。
[0276] [運動能力計測モード]
[0277] このモードは、 二人の人間が繙の両端をそれぞれ持って繙を回転させ、 他 の人間がその中に入って繙に触れないように跳ぶ、 いわゆる、 繙跳びを擬似 的に行うものである。
[0278] このモードでは、 まず、 プロセッサ 2 0は、 図 5と同じレディ画面 (タイ トル等の表示文字列は本モードに合わせたもの) をテレビジョンモニタ 5に 表示する。 被験者が、 マット 2の踏み領域 S T 2及び S T 3を押して、 フッ トスイッチ S W 2及び S W 3をオンにすると、 プロセッサ 2 0は、 開始の合 図を表示してから、 次の計測画面を表示する。 なお、 被験者は、 踏み領域 S T 2及び S T 3に乗ったまま本モードを実行する。
[0279] 図 4 4は、 実施の形態による運動能力計測モードでの計測画面の例示図で ある。 図 4 4を参照して、 この画面は、 カウンタ 1 4 0、 キャラクタ 1 4 2 、 及び繙跳びの繙を模した繙オブジェクト 1 4 4を含む。 プロセッサ 2 0は 、 キャラクタ 1 4 2が繙ォブジェク卜 1 4 4を時計回りに一定速度で回転さ せるアニメーションを行う。 そして、 被験者は、 繙ォブジェク卜 1 4 4が最 下部 (つまり 6時の方向) に到達するタイミングでジャンプする。 プロセッ サ 2 0は、 被験者のジャンプが成功すると、 カウンタ 1 4 0を 1つカウント アップする。 一方、 プロセッサ 2 0は、 被験者のジャンプが失敗すると、 繙 に引つかかったような、 キャラクタ 1 4 2及び繙ォブジェク卜 1 4 4のァニ メーシヨンを行い、 計測を終了する。 次に、 成功 Z失敗判定の詳細を説明す る。
[0280] 本システムでは、 プロセッサ 2 0は、 1 Z 6 0秒ごとにビデオフレームを 更新する。 繙オブジェクト 1 4 4の画像が 6 0枚用意される。 プロセッサ 2 0は、 1 Z 6 0秒ごとに繙ォブジェク卜 1 4 4の画像を更新して、 あたかも 繙が回転しているかのような映像を作リ出す。
[0281 ] 繙ォブジェク卜 1 4 4が最上部 (つまり 1 2時の方向) に到達してから右 水平方向 (つまり 3時の方向) に到達するまでの間において、 マット 2のフ ットスイッチ S W 1〜S W 4が少なくとも 1つオンしている状態を検知した 場合、 プロセッサ 2 0は、 成功 Z失敗判定を行い、 それ以外は、 成功 Z失敗 判定を行わない。 この場合、 プロセッサ 2 0は、 繙オブジェクト 1 4 4が右 水平方向 (つまり 3時の方向) に到達したときに、 成功 Z失敗判定を行うか どうかの結論を出す。
[0282] 繙ォブジェク卜 1 4 4が右水平方向 (つまり 3時の方向) に到達してから 最下部 (つまり 6時の方向) に到達するまでの間において、 マット 2の全て のフットスイッチ SW1〜SW4がオフした状態を検知した場合、 プロセッ サ 20は、 ジャンプ成功と判定し、 それ以外はジャンプ失敗と判定する。 こ の場合、 プロセッサ 20は、 繙オブジェクト 1 44が最下部 (つまり 6時の 方向) に到達したときに、 判定の結論を出す。
[0283] さて、 カウンタ 1 40に表示されたカウント値、 つまり、 被験者がうまく 跳んだ回数は、 被験者のある種の運動能力の程度の目安となる。 カウント値 が大きいほど、 被験者の運動能力が優れていることになる。 被験者が、 この ような計測を繰り返し行うことにより、 当該運動能力の向上を期待できる。
[0284] 図 45は、 図 2のプロセッサ 20が実行する運動能力計測処理の流れを示 すフローチャートである。 図 45を参照して、 ステップ S 800にて、 プロ セッサ 20は、 この処理で使用する変数やフラグを初期化する。 ステップ S 802にて、 プロセッサ 20は、 レディ画面を表示する。 ステップ S804 にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW2及び SW3の双方について 、 オフからオンへの遷移が発生したか否かをチェックする。 そして、 プロセ ッサ 20は、 NOならばステップ S 804に戻り、 YESならばステップ S 806に進む。 ステップ S 806にて、 プロセッサ 20は、 カウントダウン を開始すると共に、 カウントダウンの進行を示す計測開始画面 (図示せず) を表示する。 ステップ S 808にて、 プロセッサ 20は、 カウント値が 0か 否かを判断し、 0でない場合はステップ S 808に戻り、 0の場合ステップ S 81 0に進む。
[0285] ステップ S 81 0にて、 プロセッサ 20は、 繙オブジェクト 1 44を時計 回りに回すアニメーションを開始する。 ステップ S 81 2にて、 プロセッサ 20は、 繙ォブジ Iク卜 1 44が1 2時から 3時の方向に位置するか否かを 判断し、 NOの場合ステップ S 81 2に戻り、 Y ESの場合ステップ S 81 4に進む。 ステップ S 81 4にて、 プロセッサ 20は、 フットスィッチ SW 1〜SW4の少なくとも 1つがオンか否かを判断し、 NOの場合ステップ S 81 8に進み、 Y ESの場合ステップ S 81 6に進む。 ステップ S 81 6で は、 プロセッサ 20は、 成功 Z失敗判定を行うか否かを示す第 1フラグをォ ンにして、 ステップ S 8 1 8に進む。 ステップ S 8 1 8にて、 プロセッサ 2 0は、 繙オブジェクト 1 4 4が、 3時の方向に位置するか否かを判断し、 N Oの場合ステップ S 8 1 4に戻り、 Y E Sの場合ステップ S 8 2 0に進む。
[0286] ステップ S 8 2 0にて、 プロセッサ 2 0は、 第 1フラグがオンか否かを判 断して、 オンの場合、 つまり、 成功 Z失敗判定を行う場合、 ステップ S 8 2 2に進み、 オフの場合ステップ S 8 1 2に進む。 ステップ S 8 2 2にて、 プ 口セッサ 2 0は、 フットスイッチ S W 1〜S W 4の全てがオフか否かを判断 して、 N Oの場合ステップ S 8 2 6に進み、 Y E Sの場合ステップ S 8 2 4 に進む。 ステップ S 8 2 4では、 プロセッサ 2 0は、 ジャンプが成功したこ とを示す第 2フラグをオンにして、 ステップ S 8 2 6に進む。
[0287] ステップ S 8 2 6にて、 プロセッサ 2 0は、 繙オブジェクト 1 4 4が 6時 の方向に位置するか否かを判断して、 N Oの場合ステップ S 8 2 2に戻り、 Y E Sの場合ステップ S 8 2 8に進む。 ステップ S 8 2 8では、 プロセッサ 2 0は、 第 2フラグがオンか否かを判断して、 Y E Sの場合ステップ S 8 3 0に進み、 N Oの場合ステップ S 8 3 6に進む。 ステップ S 8 3 0では、 プ 口セッサ 2 0は、 第 1及び第 2フラグをオフにして、 ステップ S 8 3 2に進 む。 ステップ S 8 3 2では、 成功回数、 つまり跳んだ回数を示すカウンタ C j を 1つインクリメントする。 ステップ S 8 3 4にて、 プロセッサ 2 0は、 力 ゥンタ C jの値を表示して、 ステップ S 8 1 2に進む。 一方、 ステップ S 8 2 8で N Oが判断された場合、 つまり、 失敗の場合ステップ S 8 3 6にて、 プ 口セッサ 2 0は、 失敗のアニメーションを表示する。
[0288] なお、 本発明は、 上記の実施の形態に限られるものではなく、 その要旨を 逸脱しない範囲で種々の態様において実施することが可能であり、 例えば、 以下のような変形も可能である。
[0289] ( 1 ) 図 1 5のリズムガイド画面及び図 1 6の計測中画面を 1セットとし たときに、 リズム感計測モードでは、 複数セットを実行することもできる。 この場合、 ガイドオブジェクト 9 0の出現間隔 T g、 つまり、 テンポをセッ 卜ごとに異ならせる。 従って、 被験者は、 セットごとに異なったテンポに基 づく足踏みを行わなければならない。 その結果、 セット間のテンポが同一で ある場合と比較して、 難易度を上げることができる。
[0290] (2) 上記では、 被験者に対して、 映像により様々な指示を与えたが、 音 声と共に、 又は、 音声のみによって指示を与えることもできる。
[0291] (3) 滞空時間計測モード、 滞空率計測モード、 敏捷性計測モード、 身体 反射力計測モード、 身体反応力計測モード、 身体追従力計測モード、 及び運 動機能計測モードによる計測対象は、 主に運動能力に依存するものと考えら れる。 一方、 第 1〜第 3の判断力計測モード、 記憶力計測モード、 リズム感 計測モード、 及び体内時計計測モードによる計測対象は、 脳の働きがょリ密 接に関連するものと考えられる。
[0292] (4) 上記では、 被験者の踏み動作やジャンプ等は、 マツ卜 2のフットス イッチ SW1〜SW4によリ検知された。 ただし、 被験者の動作の検知は、 これに限定されない。 例えば、 イメージセンサや CCD等の撮像素子により 、 被験者を撮影して、 その動作を検知することもできる。 この場合、 撮影対 象部位に、 再帰反射シートを装着することが好ましい。 また、 例えば、 サン ダルや靴等の履物の底にセンサを設けて、 被験者の踏み込みを検知すること もできる。 この場合、 センサとしても様々な種類のものを用いることができ る。 例えば、 プッシュスィッチ、 簡略な機械式センサ、 圧力センサ、 又はメ ンブレンスイッチ等を用いることができる。 さらに、 例えば、 圧電式、 動電 式、 ひずみゲージ式、 又は半導体式 (MEMS : M i c r o E l e c t r o Me c h a n i c a l S y s t ems) の力!]速度センサを用いて、 被 験者の踏み込み動作を検知することができる。 この場合、 加速度センサを内 蔵した歩数計型の検知ュニッ卜を利用できる。
[0293] 以上、 本発明を実施例により詳細に説明したが、 当業者にとっては、 本発 明が本願中に説明した実施例に限定されるものではないということは明らか である。 本発明は、 請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を 逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。 従って、 本願の記載は、 例示説明を目的とするものであり、 本発明に対して何ら制限 的な意味を有するものではない。
図面の簡単な説明
[0294] 本発明の新規な特徴は、 請求の範囲に記載されている。 しかしながら、 発 明そのもの及びその他の特徴と効果は、 添付図面を参照して具体的な実施例 の詳細な説明を読むことにより容易に理解される。
[0295] [図 1 ]本発明の実施の形態によるマツトシステムの全体構成を示すブロック図 である。
[図 2]図 1のマツ卜ュニッ卜 7、 アダプタ 1、 及びカートリッジ 3の電気的構 成を示す図である。
[図 3]図 2のプロセッサ 2 0が実行する処理の流れを示すフローチヤ一卜であ る。
[図 4]図 3のステップ S 3で実行される処理の 1つである計時処理の流れを示 すフローチヤ一卜である。
[図 5]実施の形態による滞空時間計測モードでのレディ画面の例示図である。
[図 6]実施の形態による滞空時間計測モードでの計測中画面の例示図である。
[図 7]図 3のステップ S 3で実行される処理の 1つである踏み位置明示処理の 流れを示すフローチヤ一卜である。
[図 8]図 2のプロセッサ 2 0が実行する滞空時間計測処理の流れを示すフロー チヤ一卜である。
[図 9]実施の形態による滞空率計測モードでの計測中画面の例示図である。
[図 10]実施の形態による滞空率計測モードでの計測結果画面の例示図である
[図 11 ]図 2のプロセッサ 2 0が実行する滞空率計測処理の前半部の流れを示 すフローチヤ一卜である。
[図 12]図 2のプロセッサ 2 0が実行する滞空率計測処理の後半部の流れを示 すフローチヤ一卜である。
[図 13]実施の形態による敏捷性計測モードでの計測中画面の例示図である。
[図 14]図 2のプロセッサ 2 0が実行する敏捷性計測処理の流れを示すフロー チヤ一卜である。
[図 15]実施の形態によるリズム感計測モードでのガイド画面の例示図である [図 16]実施の形態によるリズム感計測モードでの計測中画面の例示図である
[図 17]実施の形態によるリズム感計測モードでの計測結果画面の例示図であ る。
[図 18]図 2のプロセッサ 2 0が実行するリズム感計測処理の前半部の流れを 示すフローチヤ一卜である。
[図 19]図 2のプロセッサ 2 0が実行するリズム感計測処理の後半部の流れを 示すフローチヤ一卜である。
[図 20]図 2のプロセッサ 2 0が実行するステップ間隔測定処理の流れを示す フローチヤ一卜である。
[図 21 ]実施の形態による体内時計計測モードでの開始画面の例示図である。
[図 22]図 2のプロセッサ 2 0が実行する体内時計計測処理の流れを示すフロ 一チヤ一卜である。
[図 23]実施の形態による身体反射力計測モードでの計測中画面の例示図であ る。
[図 24]図 2のプロセッサ 2 0が実行する身体反射力計測処理の流れを示すフ ローチャー卜である。
[図 25]実施の形態による身体反応力計測モードでの計測中画面の例示図であ る。
[図 26]図 2のプロセッサ 2 0が実行する身体反応力計測処理の流れを示すフ ローチャー卜である。
[図 27]実施の形態による身体追従力計測モードでの計測中画面の例示図であ る。
[図 28]図 2のプロセッサ 2 0が実行する身体追従力計測処理の前半部の流れ を示すフローチヤ一卜である。 [図 29]図 2のプロセッサ 2 0が実行する身体追従力計測処理の後半部の流れ を示すフローチヤ一卜である。
[図 30]図 2のプロセッサ 2 0が実行する、 ずれ測定処理の流れを示すフロー チヤ一卜である。
[図 31 ]実施の形態による第 1の判断力計測モードでの計測画面の例示図であ る。
[図 32]図 2のプロセッサ 2 0が実行する第 1の判断力計測処理の流れを示す フローチヤ一卜である。
[図 33]図 3 2のステップ S 5 6 2の問題決定処理 (第 1ステージ) の流れを 示すフローチヤ一卜である。
[図 34]図 3 2のステップ S 5 6 2の問題決定処理 (第 3ステージ) の流れを 示すフローチヤ一卜である。
[図 35]実施の形態による第 2の判断力計測モードでの計測画面の例示図であ る。
[図 36]図 2のプロセッサ 2 0が実行する第 2の判断力計測処理の流れを示す フローチヤ一卜である。
[図 37]実施の形態による第 3の判断力計測モードでの計測画面の例示図であ る。
[図 38]図 2のプロセッサ 2 0が実行する第 3の判断力計測処理の流れを示す フローチヤ一卜である。
[図 39]図 3 5のステップ S 6 7 2の正解判定処理の流れを示すフローチヤ一 卜である。
[図 40]実施の形態による記憶力計測モードでの問題画面の例示図である。
[図 41 ]実施の形態による記憶力計測モードでの解答画面の例示図である。
[図 42]図 2のプロセッサ 2 0が実行する記憶力計測処理の前半部の流れを示 すフローチヤ一卜である。
[図 43]図 2のプロセッサ 2 0が実行する記憶力計測処理の後半部の流れを示 すフローチヤ一卜である。 [図 44]実施の形態による運動能力計測モードでの計測画面の例示図である。
[図 45]図 2のプロセッサ 20が実行する運動能力計測処理の流れを示すフ口 一チヤ一卜である。
符号の説明
1…アダプタ、 3…カートリッジ、 5…テレビジョンモニタ、 7…マットュ ニット、 2。…プロセッサ、 22…外部メモリ、 24— I Rレシーバ、 30 … I R発光部、 32'"MCU、 SW1〜SW4…フットスィッチ。

Claims

請求の範囲
[1 ] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段と、
前記検知手段が踏み動作を検知してから所定回数の踏み動作が検知される までの時間を計数する計数手段と、
前記計数手段による計数結果を前記表示装置に表示する表示制御手段と、 を備える機能計測装置。
[2] 前記検知手段は、 前記被験者が腰掛けた状態で行う踏み動作を検知する、 請求項 1記載の機能計測装置。
[3] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段と、
予め定められた時間間隔で、 映像及び Z又は音声により、 踏み込みのタイ ミングを案内する案内手段と、
前記検知手段が踏み動作を検知してから次の踏み動作を検知するまでの時 間であるステップ間隔を計数する計数手段と、
前記予め定められた時間間隔と、 前記案内の終了後に計測された前記ステ ップ間隔と、 の差を算出する差算出手段と、
前記差を視覚的に示すための映像を前記表示装置に表示する表示制御手段 と、 を備え、
前記計数手段は、 前記検知手段が所定回数の踏み動作を検知するまで、 踏 み動作ごとに前記ステップ間隔を計数し、
前記差算出手段は、 踏み動作ごとに前記差を算出する、 機能計測装置。
[4] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者からの入力としてのジャンプ動作を検知する検知手段と、 前記検知手段が前記被験者の浮揚を検知してから接地を検知するまでの時 間である滞空時間を計数する滞空時間計数手段と、
前記滞空時間計数手段による計数結果である前記滞空時間を前記表示装置 に表示する表示制御手段と、 を備える機能計測装置。
[5] 前記検知手段が前記被験者の接地を検知してから浮揚を検知するまでの時 間である接地時間を計数する接地時間計数手段をさらに備え、
前記滞空時間計数手段は、 連続した所定回数の前記滞空時間を計数し、 前記接地時間計数手段は、 連続した前記所定回数の前記接地時間を計数す る、 請求項 4記載の機能計測装置。
[6] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者の足の接地及び非接地を検知する検知手段と、
前記被験者に対して所定時間の計時を行うことを、 前記表示装置によつて 、 又は、 音声によって、 指示する指示手段と、
前記指示の後、 前記被験者に対して計時開始時点を、 前記表示装置によつ て、 又は、 音声によって、 指示する開始手段と、
前記計時開始時点から計時を開始し、 足の接地から非接地への変化及び足 の非接地から接地への変化のうち、 予め定められた変化を、 前記検知手段が 検知した時に、 計時を終了する計時手段と、 を備える機能計測装置。
[7] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段と、
前記被験者が踏み込むべき踏み位置を前記表示装置にて明示するガイド手 段と、
前記ガイド手段が、 前記被験者が踏み込むべき前記踏み位置を明示した時 点から計時を開始し、 前記被験者が当該踏み位置を踏み込んだ時に計時を停 止する計時手段と、
前記計時手段による計時結果を前記表示装置に表示する結果表示手段と、 を備える機能計測装置。
[8] 前記ガイド手段は、 前記被験者が踏み込むべき前記踏み位置の明示を繰り 返し行う、 請求項 7載の機能計測装置。
[9] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段と、
前記被験者が踏み込むべき踏み位置を前記表示装置にて繰り返し明示する ガイド手段と、
前記ガイド手段が、 前記被験者が踏み込むべき前記踏み位置を最初に明示 した時点から計時を開始し、 所定時間経過後に計時を終了する計時手段と、 前記ガイド手段が明示した前記踏み位置を前記被験者が踏み込んだ回数を 計数する計数手段と、
前記計数手段による計数結果を前記表示装置に表示する結果表示手段と、 を備える機能計測装置。
[10] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段と、
複数の踏み位置を前記被験者が踏み込むべき順番を前記表示装置にて明示 するガイド手段と、 を備え、
前記順番は固定であり、
前記ガイド手段は、 前記順番の明示を繰り返し行い、 明示回数の増加に従 つて、 前記順番を明示する時間を短くし、
前記機能計測装置は、
前記検知手段の検知結果に基づいて、 前記被験者が、 前記ガイド手段の明 示に従った踏み動作を行っていないと判定した場合に、 前記ガイド手段に、 前記順番の明示を終了させる判定手段をさらに備える、 機能計測装置。
[11 ] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段と、
複数の踏み位置に対応して、 複数の対応画像を前記表示装置に表示する対 応画像表示手段と、
前記複数の対応画像の少なくとも 2つに対応して、 少なくとも 2つの情報 表示部を前記表示装置に表示する情報表示手段と、 を備える機能計測装置。
[12] 前記情報表示手段は、 前記複数の情報表示部のうち、 1つの前記情報表示 部には、 他の前記情報表示部に表示する情報の内容と種類の異なる内容の情 報を表示する、 請求項 1 1記載の機能計測装置。
[13] 前記情報表示手段は、 前記複数の対応画像のうちの所定の 2つの対応画像 に対応して、 2つの前記情報表示部を前記表示装置に表示し、 互いに異なる 数値を示す情報を表示する、 請求項 1 1記載の機能計測装置。
[14] 前記情報表示手段は、 前記複数の対応画像のうちの所定の 2つの対応画像 に対応して、 2つの前記情報表示部を前記表示装置に表示し、 互いに異なる 数値を示す情報又は互いに等しい数値を示す情報を表示する、 請求項 1 1記 載の機能計測装置。
[15] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者からの入力としての踏み動作を検知する検知手段と、
複数の踏み位置を前記被験者が踏み込むべき順番を前記表示装置にて明示 するガイド手段と、 を備え、
前記順番は任意であり、
前記ガイド手段は、 前記順番の明示を繰り返し行い、 明示回数の増加に従 つて、 前記順番を構成する要素を増加し、
前記機能計測装置は、
前記ガイド手段による 1回の明示の終了後の前記被験者の踏み動作に基づ く前記検知手段の検知結果に基づいて、 前記被験者が、 その明示の終了後に 前記ガイド手段の明示に従った踏み動作を行っていないと判定した場合に、 前記ガイド手段に対して、 前記順番の次の明示を行わないように指示する判 定手段をさらに備える、 機能計測装置。
[16] 表示装置に接続して使用される機能計測装置であって、
被験者の全身運動を検知する検知手段と、
周期的に運動するオブジェク卜を前記表示装置に表示する表示制御手段と 前記検知手段による検知結果と前記オブジェク卜の位置とに基づいて、 一 周期ごとに、 成功 Z失敗判定を行う判定手段と、
前記判定手段が成功と判定したときに、 計数値をィンクリメン卜する計数 手段と、 を備える機能計測装置。
[17] 前記判定手段は、 前記オブジェク卜の一周期の第 1区間において、 前記被 験者の第 1所定動作が検知された場合に、 前記第 1区間に続く第 2区間にお いて、 前記被験者の第 2所定動作が検知されたときに、 成功であると判定し 、 前記第 2動作が検知されなかったときに、 失敗であると判定する、 請求項 1 6記載の機能計測装置。
[18] 前記オブジェク卜の形態は、 線状かつ曲線であり、
前記周期運動は、 回転運動である、 請求項 1 6又は 1 7記載の機能計測装 置。
[19] 前記検知手段は、
複数の踏み部と、
各々が対応する前記踏み部の下部に設けられる複数のスィッチと、 を含む マツ卜である、 請求項 1から 1 8記載の機能計測装置。
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