CN1517848A - 信息配送装置及信息配送方法 - Google Patents

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Abstract

即使在有多个接收视频源信息的对象的监视器的情况下,也可用1条连接线发送视频源信息。从通过共同电缆(108)连接并各自具有固有地址的多个监视器(109、110、111、112)中任一个监视器接收视频源发送请求,分析该监视器的请求有关的视频源识别信息及该监视器地址,根据分析结果,参照保存表示多个视频源的各自与至少一个监视器地址的对应关系的数组数据的存储装置(107),附加所请求的视频源信息对应的监视器地址,发送到执行视频源发送请求的上述监视器。

Description

信息配送装置及信息配送方法
发明领域
本发明涉及配送如视频信息和声音信息等那样的随时间经过而变化的信息的信息配送装置及信息配送方法。
背景技术
作为现有的信息配送装置及信息配送方法的技术,为了确认系统的功能动作,提出了提供能指定数据发送请求的发行或停止的条件等的时隙生成装置的方案。
根据该提案,在将原数据分割为多个并存储于多个存储装置的情况下,生成作为时间单位的时隙,通过进行以该时隙为基准的定时控制实现来自各存储装置的并行的数据发送,这样,在以超过各存储装置单体能发挥的数据送出速度的数据发送速率使原数据发送成为可能的时隙装置中,具备指定作并行数据发送的时隙的动作确认系统,通过仅对动作确认寄存器指定的时隙实行从各存储装置的并行数据发送,使动作确认成为可能(参考特许文献1)。
[特许文献1]
特开平10-326155公报(第1页,图1)
然而,上述的现有信息配送装置及信息配送方法中,接收配送信息的对象装置为一个时用1条连接线,接收配送信息的对象装置为多个时需要多条连接线,存在对象装置数越多连接线增加也越多的问题。
又,在将同一配送信息发送到多个对象装置的情况下,存在必须对各对象装置逐个地多次重复发送相同的配送信息的问题。
本发明为解决上述问题而作,其目的在于得到即使在接收配送信息的对象装置为多个时也能由一条连接线发送配送信息的信息配送装置及信息配送方法。
又,本发明的目的在于得到即使将同一配送信息发送到多个对象装置时也不必重复发送的信息配送装置及信息配送方法。
发明内容
本发明的信息配送装置,具备:
请求分析手段,用来从用共同连接线连接、各有固有的识别符的多个信息处理装置中任一个信息处理装置接收含有信息配送请求与识别该信息处理装置的识别符的指令,并分析该指令有关的配送信息及识别符,
存储手段,用来存储表示多个配送信息的每个与至少指定所述多个信息处理装置的一个的一个识别符之间的对应关系的数组数据,
信息附加手段,用来根据所述请求分析手段的分析结果,参照所述存储手段对所述指令有关的配送信息附加所述指令有关的识别符,
信息发送手段,用来对执行所述指令的所述信息处理装置发送附加了所述识别符的所述配送信息。
本发明的信息配送方法,包括步骤:从用共同连接线连接、各有固有的识别符的多个信息处理装置中任一个信息处理装置接收含有信息配送请求与识别该信息处理装置的识别符的指令,分析该指令有关的配送信息及识别符,根据该分析结果,参照存储表示多个配送信息与各信息处理装置的识别符之间的对应关系的数组数据的存储手段,对所述指令有关的配送信息附加所述指令有关的识别符,对执行所述指令的信息处理装置发送附加了所述识别符的所述配送信息。
附图说明
图1示出本发明的实施形态1的信息配送装置的系统结构的框图。
图2示出保存于图1的存储装置的请求视频源信息的数组图。
图3为对图1的视频存储器中的请求视频源附加地址后的图。
图4为现有的分时发送方式的视频信号图。
图5为本发明的实施形态1的分时发送方式的视频信号图。
图6为本发明的实施形态1的请求视频源增加后的分时发送方式的视频信号图。
图7为本发明的实施形态1的请求视频源减少后的分时发送方式的视频信号图。
图8示出图1的视频控制器实行的请求事件发生时的动作的流程图。
图9示出图1的视频控制器实行的变更判断事件发生时的动作的流程图。
图10示出图1的视频控制器实行的分时处理事件发生时的动作的流程图。
图11示出图1的视频控制器实行的请求事件发生时的详细动作的流程图。
图12示出图1的视频控制器实行的请求事件发生时的详细动作的流程图。
附号说明
100视频配送装置(信息配送装置)
101视频源A(配送信息)
102视频源B(配送信息)
103视频捕获
104视频存储器
105视频存储器控制器(信息附加手段)
106视频控制器(请求分析手段、信息发送手段)
107存储装置(存储手段)
108电缆(连接线)
109、110、111、112监示器M1(信息处理装置)
113视频源C(配送信息)
具体实施方法
以下参照附图说明本发明的一实施形态的结构。
实施形态1
图1示出作为本发明的实施形态1的信息配送装置的视频配送装置的结构框图。图中视频配送装置(信息配送装置)100具备:视频源A101和视频源B102等的视频源(配送信息)、视频捕获103、视频存储器104、视频存储器控制器(信息附加手段)105、视频控制器(请求分析手段、信息发送手段)106、以及存储装置(存储手段)107。
一条电缆(连接线)108连接视频配送装置100与作为多个视频显示装置(信息处理装置)的监视器109、监视器110、监视器111、监视器112。而且对监视器109、110、111、112分别赋予M1、M2、M3、M4的地址(识别符)。因此下面的说明中用地址来区别各监视器,称监视器109~112分别为监视器M1、监视器M2、监视器M3、监视器M4。
下面对动作进行说明。
视频捕获103将视频源A101和视频源B102等的视频源保存于硬盘构成的视频存储器104,并将视频源A101和视频源B102等的视频源的保存处地址信息发送到视频存储器控制器105。视频存储器控制器105将视频源的保存处地址信息保存于存储装置107,一当视频控制器106发送请求视频源信息(即,包含表示所请求的视频源的信息(以下称为请求视频源识别信息)以及表示请求视频源的监视器的地址的信息(以下称为请求监视器地址信息)的信息)时,根据存储装置107中保存的视频源的保存处地址,对视频存储器104上的所请求的视频源按读出顺序附加地址。
视频控制器106每当通过电缆108发生来自监视器M1、监视器M2、监视器M3、监视器M4的视频源配送请求事件时,就分析与该事件有关的请求视频源识别信息以及请求监视器地址信息,当该请求视频源识别信息与存储装置107保存的请求视频源信息数组数据(即各个由请求视频源识别信息及请求监视器地址信息的一对构成的数组群)内的一数组的请求视频源识别信息相一致时,就修正该数组的请求监视器地址信息,并更新该数组。此外,请求视频源信息数组数据中所含的全部数组以分别表示不同的请求视频源识别信息作为第1项目,具有不同的视频源。计算存储装置107所存储的有效数组数(请求视频源识别信息数)即请求视频源数目,保存于存储装置107。在更新前后请求视频源信息数组数据所含的有效数组数(即请求视频源数目)如有变化,就根据该变化变更请求视频源数变更标志,保存于存储装置107,判断请求视频源数变更标志的状态,在请求视频源数变更标志为ON时使发生分时事件,在请求视频源数大于0时,将请求视频源信息(请求视频源识别信息、请求监视器地址信息)及请求视频源数目发送到视频存储器控制器105。
视频存储器控制器105根据从视频控制器106接收到的信息配送要求的指令所含的请求视频源信息(请求视频源识别信息、请求监视器地址信息)与请求视频源数目,参照存储装置107保存的视频源地址,将地址按发送视频信号的顺序附加到视频存储器104保存的视频源中,而且根据请求视频源数目使分时周期变化,并对视频存储器104指示能识别运动图像那样的分时发送。
作为该分时发送的前提,为了监视器侧识别运动图像,必须以每秒30帧(电视的1帧视频信息)或24帧(影片的视频信息)以上发送视频信号。设以30帧发送的情况,最低可识别运动图像的送出时间为1/30秒,根据作为请求视频源数目的分割数,例如请求视频源数为1时,1/30秒,请求视频源数为2时,1/60秒,请求视频源数为3时,1/90秒那样,如请求视频数变化,则相应地改变分时的送出时间来发送。这称为周期的分时方式。周期的分时方式的送出时间由下式表示。
送出时间=最低可识别运动图像的送出时间÷分割数(请求视频源数)视频控制器106将对应的监视器地址附加到视频存储器104分时发送的各信号的标题中。视频存储器104基于周期的分时方式产生的送出时间发送视频信号。
图2示出保存于存储装置107的请求视频源信息的数组F(n)的图。这里n为指定各数组的变数。数组F(n)至少由表示一个监视器请求的请求视频源的EV(n)(即请求视频源识别信息)以及表示请求的监视器的地址的AD(n)(即请求监视器地址信息)构成。例如如图2所示,数组F(0)中作为EV(0)存储表示视频源A的信息,作为AD(0)存储M1及M2,数组F(1)中作为EV(1)存储表示视频源B的信息,作为AD(1)存储M3。即,图2表示分别成对地配置互不相同的多个请求视频源识别信息与多个请求监视器地址信息的(请求视频源识别信息、请求监视器地址信息)数组群。
如图3所示,视频存储器控制器105根据分割数(请求视频源数)将地址按读出顺序地附加到视频存储器104中的请求视频源(视频源A、视频源B)中。即,视频存储器控制器105根据图2所示的数组以图3所示的顺序用周期的分时方式发送视频源A及视频源B,由于请求视频源数为2种,故视频源A及视频源B各自的送出时间为1/60秒。
图4为监视器M1与监视器M2请求视频源A、监视器M3请求视频源B的情况下现有的分时发送方式的视频信号图。如图所示,随着时间推移,以(M1、视频源A0)、(M2、视频A0)、(M3、视频源B0)、(M1、视频源A0)、(M2、视频源A1)、(M3、视频源B1)…那样的顺序发送附加了请求的监视器的地址的视频源。这里,各括弧内的第1项表示请求视频源的监视器的地址,第2项表示其请求的视频源部分。
图5为同样监视器M1与监视器M2请求视频A、监视器M3请求视频B的情况下的本实施形态的分时发送方式的视频信号的图。如上所述,信息配送装置100能从各监视器接收信息配送请求的指令,即含有作为(请求视频源识别信息、请求监视器地址信息)的数组的请求视频源信息的指令。也就是说图5所示的情况,信息配送装置100从监视器M1、监视器M2、监视器M3分别接收(A,M1)、(A,M2)、(B,M3)。结果,如图5所示,随时间推移以(M1、M2,视频源A0)、(M3,视频源B0)、(M1、M2,视频源A1)、(M3,视频源B1)…那样的顺序发送附加了请求监视器的地址的视频源。这里,各括弧内的第1项表示请求视频源的1个以上的监视器的地址,第2项表示其请求的视频源部分。
因此,在将同一视频源发送到多个监视器的情况下,与图4所示的现有例不同,不必重复发送,故可大幅度减少发送处理。
又,在图5中T为单位时间1/30秒。因此视频源A及视频源B被压缩成1/2,各视频源的1帧成为1/60秒。又,请求监视器地址信息的实际数据量与图5示出的不同,与视频源的数据量相比地址信息量极少,故请求监视器地址的附加不影响压缩率。
图6为在图5所示的视频源的发送中在t 1时间从监视器4接收到(C,M4)作为新的(请求视频源识别信息、请求监视器地址信息)情况下的分时发送方式的视频信号的图。也就是图1中监视器M4请求输入到视频捕获103的视频源C113情况下的分时发送方式的视频信号的图。在这种情况下,在单位时间T中发送了2个分时的(M1、M2,视频源A7)、(M3,视频源B7)之后,在下一单位时间T中发送(M1、M2,视频源A8)、(M3,视频源B8)、(M4,视频源C0)。这时,由于发送3种视频源,故单位时间T的分割数从“2”变为“3”,各视频源1帧压缩成1/90秒即1/3。
图7为在图5所示的视频源的发送中的t2时间从监视器M3接收到(NULL,M3)作为新的(请求视频源识别信息、请求监视器地址信息)情况下的分时发送方式的视频信号的图。NULL(空白文字)意味着中止视频源的配送的指令。这时,在单位时间T中发送了2个分时的(M1、M2,视频源A7)、(M3,视频源B7)之后,在下一单位时间T中发送(M1、M2,视频源A8)、(M1、M2,视频源A9)。这时,由于发送1种视频源,故单位时间T的分割数从“2”变为“1”。
以下根据图8~图12的流程图说明视频控制器106执行的信息配送方法的动作。图8为表示来自监视器的视频源的请求事件发生时的动作流程图。视频控制器106一当监视器发生视频源配送请求事件(从监视器接收视频源配送请求事件)时,就使用该请求事件有关的请求视频源识别信息X及监视器地址信息Y,更新保存于存储装置107中、含有请求视频源信息X作为第1项的对应的请求视频源信息数组(请求视频源识别信息、请求监视器地址信息)即F(n){EV(n),AD(n)}(n=1~c-1),或重新生成EV(c)=请求视频源识别信息X且AD(c)=请求监视器地址信息Y即请求视频源信息数组F(c)。然后将经更新的F(n)或新生成的F(c)存入存储装置107(步骤ST1)。
步骤ST1的处理后,对存储装置107中保存的请求视频源信息数组数即请求视频源数进行计数,以该计数值代入存储装置107保存的请求视频源数c(步骤ST2)。步骤ST2的处理后,确认存储装置107保存的请求视频源数c在步骤ST2的处理后是否变化(步骤ST3)。
在步骤ST3中判定请求视频源数c有变化时,使存储装置107保存的请求视频源数变更标志为ON(步骤ST4)。另一方面,在判定请求视频源数c未变化时,使存储装置107保存的请求视频源数变标志为OFF(步骤ST5)。步骤ST5或步骤ST4的处理后,使发生变更判断事件(步骤ST6),结束这一流程。
图9为图8的流程图的步骤ST6的变更判断事件发生的流程图。视频控制器106一当发生变更判断事件时就确认存储控制107保存的请求视频源数变更标志是否为ON(步骤ST7),是ON时使发生分时事件(步骤ST8),不是ON时,结束该流程的处理。
图10示出图9的流程图的步骤ST8的分时处理事件发生时的动作的流程图。视频控制器106一当发生分时处理事件时就确认存储装置107保存的请求视频源数c是否大于0(步骤ST9)。在步骤ST9判定请求视频源数c小于0时,使停止对视频存储器104的视频信号发送处理(步骤ST10),结束该流程。
在步骤ST9判定请求视频源数c大于0时,视频存储器控制器105根据存储装置107保存的请求视频源信息数组F(n){EV(n),AD(n)}以及存储装置107保存的请求视频源数c,对视频存储器104保存的视频源附加按分时发送对应的视频信号的顺序变化的地址(步骤ST11)。步骤ST11的处理后,视频控制器106将对应的请求监视器地址信息附加到视频存储器104以可识别运动图像的送出速度发送的各视频源的视频信号的开头上(步骤ST12),结束该流程的处理。
图11及图12示出监视器的视频源配送请求事件发生时的详细动作的流程图。视频控制器106一当接收来自监视器的视频源配送请求事件时,就将初始值“0”代入指定存储装置107保存的数组F(n)的变数n的指针b(步骤ST100)。也就是指定最初的数组F(0)。步骤ST100的处理后,确认监视器发生的视频源配送请求事件有关的请求视频源信息X是否为MULL(步骤ST101)。也就是确认视频源配送是否中止。
在步骤ST101中判定监视器发生的视频源请求事件有关的请求视频源识别信息X为NULL时,确认发生请求事件的监视器的监视器地址Y是否包含于存储装置107保存的、第b个请求视频源信息(请求视频源识别信息、请求监视器地址信息)数组F(b){EV(b),AD(b)}的请求监视器地址信息AD(b)中(步骤ST102)。
在步骤ST102判定发生请求事件的监视器地址Y不包含在存储装置107保存的、第b个请求视频源信息(请求视频源识别信息、请求监视器地址信息)数组F(b){EV(b),AD(b)}的请求监视器地址信息AD(b)中时,确定b值是否大于请求视频源数c的值,或b值是否小于请求视频源数c的值(步骤ST104)。在b值小于请求视频源数c的值时,指针b的值加“1”(步骤ST107)。
接着再次在步骤ST102中确认AD(b)是否包含Y。在步骤ST102中判定AD(b)不含Y时,在步骤ST107对指针b值加“1”,再返回步骤ST102,这样,指针b值增1的同时搜索具有包含Y的AD(b)的数组F(b)。
在步骤ST102中判定发生请求事件的监视器的监视器地址Y包含于存储装置107保存的第b个请求视频源信息(请求视频源、请求监视器地址)数组F(b){EV(b),AD(b)}的请求监视器地址AD(b)中时,视频控制器106为Y=AD(b)且确认数组F(b)与视频配送请求事件有关的请求视频源信息(X,Y)是否完全一致(步骤ST103)。
在步骤ST103中判定数组F(b)与视频配送请求事件有关的请求视频源信息(X,Y)不完全一致时,例如图2所示的数组数据保存于存储装置107,并且视频配送请求事件有关的请求视频源信息(X,Y)是(NULL,M2)时,与保存的数组(视频源A,M1、M2)不完全一致。这时,从请求监视器地址AD(b)删除发生请求事件的监视器地址Y(步骤ST105)。因此,在请求视频源信息(X,Y)为(NULL,M2)时,从保存的数组(视频组A,M1、M2)删除发生请求事件的监视器地址M2,变更为数组(视频源A,M1)。
在增加指针b的值并搜索包含Y的AD(b)的数组F(b)的过程中指针b的值变为大于请求视频源数c时,具有包含Y的AD(n)作为第2项的数组F(n)不保存于存储装置107中。也就是说,由于请求视频源信息(X=NULL,Y)是错误的指令,存储装置107保存的全部数组不改变,故也没有请求视频源数c的变更。因此,使请求视频源数变更标志为OFF(步骤ST106)。
在步骤ST105中从请求监视器地址信息AD(b)中,删除发生视频配送请求事件的监视器的监视器地址Y时,由于对应的请求视频源识别信息与其他的监视器地址组成的数组残留在存储装置107中,故不变更请求视频源数c。因此,使请求视频源数变更标志为OFF(步骤ST106)。
另一方面,在步骤ST103中数组F(b)与监视器发生的请求事件有关的请求视频源信息(X,Y)完全一致时,数组F(b)包含指定作为NULl(配送中止)的对象的视频源的请求视频源识别信息X,并其监视器地址信息只包含监视器地址Y。因此,这时从存储装置107删除包含请求视频源识别信息X的数组F(b)。图2的例中请求事件有关的请求视频源信息是(NULL=视频源B,M3)时,将数组F(1)从存储装置107中删除。
因此,为了删除数组F(b),顺序地撤去n(n=b+1~c-1)大于指针b的值的数组F(n)。在步骤ST103中数组完全一致时,确认指针b的值大于或小于请求视频源数c的值(步骤ST108)。
具体地说,在指针b的值小于请求视频源数c的值时,视频控制器106将b值加“1”后的值代入变数k,将EV(k)代入EV(b),将AD(k)代入AD(b),使后面的数组F(k)移动至F(b)(步骤ST109)。又,在最终数组F(c-1)之后的数组F(c)的空白。接着为了使步骤ST109的数组移动处理用的指针k增加1,对指针b加“1”(步骤ST110)。接着再次返回步骤ST108,确认指针b的值是大于或小于请求视频源数c的值。
在步骤ST108中只限于指针b的值小于请求视频源数c的值的状态继续处理。大于指针b的值的n的其他数组F(n)顺序地进行撤出的处理。在步骤ST108中指针b的值达到请求视频源数c的值以上时,便结束了数组的撤出。然后将从存储装置107保存的请求视频源数c中减“1”后的值代入请求视频源数c(步骤ST111)。这时,由于分割数改变,故使存储装置107保存的请求视频源数变更标志为ON(步骤ST112)。
另一方面,在步骤ST101中来自发生请求事件的监视器的请求视频源信息包含的请求视频源识别信息X为NULL以外的情况时,确认来自发生请求事件的监视器的请求视频源识别信息X与存储装置107保存的第b个的请求视频源信息数组F(b){EV(b),AD(b)}的请求视频源识别信息EV(b)是否一致(步骤ST113)。
在步骤ST113中来自发生请求事件的监视器的请求视频源识别信息X与存储装置107保存的第b个请求视频源信息数组F(b){EV(b),AD(b)}的请求视频源识别信息EV(b)不一致时,确认存储装置107保存的指针b的值是大于或是小于请求视频源数c的值(步骤ST115)。
在指针b的值小于请求视频源数c的值时,为指定指针b指定的数组F(b)的下一数组,使指针b加“1”(步骤ST117)。然后,再次在步骤ST113判定来自发生请求事件的监视器的请求视频源识别信息X与请求视频源识别信息EV(b)是否一致。
在步骤ST113中来自发生请求事件的监视器的请求视频源识别信息X与存储装置107保存的第b个请求视频源信息数组F(b){EV(b),AD(b)}的请求视频源识别信息EV(b)相一致时,由于请求视频源识别信息X已经作为数组F(b)的第1项存在于存储装置107中,故不变更请求视频源数c。因此,使存储装置107保存的请求视频源数变更标志为OFF(步骤ST114),并确认发生请求事件的监视器的监视器地址Y是否包含于第b个请求视频源信息数组F(b){EV(b),AD(B)}的请求监视器地址信息AD(b)(步骤ST116)。
在步骤ST116中发生请求事件的监视器的监视器地址Y不包含于第b个请求视频源信息数组F(b){EV(b),AD(b)}的请求监视器地址信息AD(b)中时,将发生请求事件的监视器的监视器地址Y追加登录于请求监视器地址信息AD(b)中(步骤ST118)。
在步骤ST115中指针b的值大于存储装置107保存的分割数(请求视频源数)c时,由于请求事件有关的请求视频源识别信息X都不包含在存储装置107保存的任何数组中,所以将请求视频源识别信息X与发生请求事件的监视器的监视器地址Y分别代入第b个数组的第1及第2项,并追加登录数组(b)(步骤ST119)。这时,由于增加了请求视频源数,使存储装置107保存的请求视频源数c加1(步骤ST120),并使请求视频源数变更标志为ON(步骤ST121)。
在步骤ST112或步骤ST121中使请求视频源数据更标志为ON之后,在步骤ST118中追加登录监视器地址Y之后,或者在步骤ST106使请求视频源数变更标志为OFF之后,就进行图9的流程图所示的变更判断事件发生处理(步骤ST6),结束该流程。
如上所述,根据本实施形态1的视频配送装置,从用共同电缆108连接、并各具有固定地址的多个监视器中任一个的监视器接收视频源配送请求,分析该请求有关的请求视频源识别信息及监视器地址,根据分析结果,参考存储表示多个视频源各自与至少一个监视器地址之间的对应关系的数组的存储装置107,将该监视器地址附加到视频源上并发送到该监视器,因此即使接收视频源的对象的监视器有多个时,也有能用一条连接线发送视频源这样的效果。而且在将同一视频源发送给多个监视器时,也有不必重复发送那样的效果。
又。根据本实施例1的信息配送装置的视频监视器控制器105,当视频控制器106从2个以上的监视器接收到对同一视频源的请求事件时,将2个以上的监视器地址附加到该请求有关的视频源上,因此有对2个以上监视器不必重复发送同一视频源那样的效果。
又,根据本实施形态1的视频控制器106,当接收到请求事件时,在该请求事件有关的请求视频源识别信息存在于存储装置107的数组情况下,只将请求事件的监视器地址追加到数组中,在该请求视频源识别信息在存储装置107的任何数组中都不存在的情况下,就向存储装置107追加登录该请求视频源识别信息及监视器地址组成的数组,因此有根据请求事件的内容可合理地变更数组数据那样的效果。
又,根据本实施形态1的信息配送装置的视频控制器106,在发送2个以上的请求视频源时,根据请求视频源数进行分时处理在规定的单位时间内发送请求视频源,因此有能够有效率地传送单位时间内的视频那样的效果。
又,根据本实施形态1的信息配送装置的视频控制器106,根据新接收的请求事件按单位时间内发送的请求视频源数有变化的情况进行新的分时处理,因此有无需徒劳地对接收到的所有请求事件逐个进行分时处理那样的效果。
又,本实施形态1中在视频配送装置100与多个监视器之间用作为共同连接线的一条电缆来连接,因此有即使监视器的数目增加时也不需增设连接线那样的效果。
又,本实施形态1中存储由视频控制器106读出并发送的视频源的视频存储器104由硬盘构成,因此有即使在增加发送的请求视频源的最大数据量时,也只通过增加硬盘的存储容量而无需同时变更系统那样的效果。
又,上述的实施形态1对配送视频源的信息配送装置作了说明,但通过本发明的信息配送装置发送的配送信息不限于视频源。在配送音乐信息或其他随时间经过而变化的任何流动信息时也都适用。
发明的效果
如上所述,根据本发明,信息配送装置由下述各部分构成:接收来自用共同连接线连接且具有固有的识别符的多个信息处理装置中任一信息处理装置的信息配送请求及识别符的指令,并分析该指令有关的配送信息及识别符的请求分析手段;存储表示多个系统的配送信息与各信息处理装置的识别符之间的对应关系的数组数据的存储手段;根据请求分析手段的分析结果参照存储手段对与指令有关的配送信息附加与指令有关的识别符的信息附加手段;对与指令有关的信息处理装置发送附加了识别符的指令有关的配送信息的信息发送手段,因此有即使接收配送信息的对象装置为多个时也可用1条连接线发送配送信息的那种效果。而且在将同一配送信息发送到多个对象装置时不必重复发送,因此有能大幅度减小发送处理次数的那种效果。
根据本发明,信息配送方法由下述各步骤构成:接收来自共同连接线连接且各具有固有的识别符的多个信息处理装置中任一信息处理装置的信息配送请求及识别符的指令,并分析该指令有关的配送信息及识别符;根据该分析结果,参考存储表示多个系统的配送信息与各信息处理装置的识别符的对应关系的数组数据的存储手段,对指令有关的配送信息附加与指令有关的识别符;对指令有关的信息处理装置发送附加了识别符的指令有关的配送信息,因此有即使接收配送信息的对象装置为多个时也可用1条连接线发送配送信息的那种效果。而且在将同一配送信息发送到多个对象装置时也有不必重复发送那种效果。

Claims (9)

1.一种信息配送装置,其特征在于,具备:
请求分析手段,用来从用共同连接线连接、各有固有的识别符的多个信息处理装置中任一个信息处理装置接收含有信息配送请求与识别该信息处理装置的识别符的指令,并分析该指令有关的配送信息及识别符,
存储手段,用来存储表示多个配送信息的每个与至少指定所述多个信息处理装置的一个的一个识别符之间的对应关系的数组数据,
信息附加手段,用来根据所述请求分析手段的分析结果,参照所述存储手段对所述指令有关的配送信息附加所述指令有关的识别符,
信息发送手段,用来对执行所述指令的所述信息处理装置发送附加了所述识别符的所述配送信息。
2.如权利要求1所述的信息配送装置,其特征在于,信息附加手段在请求分析手段从2个以上的信息处理装置接收到关于同一配送信息的信息配送要求的指令时,对所述指令有关的配送信息附加所述指令有关的2个以上的识别符。
3.如权利要求1所述的信息配送装置,其特征在于,当请求分析手段接收信息配送请求的指令时,在与该指令的配送信息有关的对应关系包含于存储手段的数组数据中的情况下,对所述数组数据只追加所述指令有关的识别符,在与该指令的配送信息有关的对应关系不包含于所述数组数据中的情况下,对所述数组数据追加识别所述指令有关的配送信息的识别信息及识别符。
4.如权利要求1所述的信息配送装置,其特征在于,信息发送手段在发送2个以上的配送信息时,根据配送信息的数目对规定的单位时间内发送的配送信息进行分时处理并发送之。
5.如权利要求4所述的信息配送装置,其特征在于,由于请求分析手段新接收到的信息配送请求的指令,在规定的单位时间内发送的配送信息数目有变化时,信息发送手段进行新的分时处理。
6.如权利要求1所述的信息配送装置,其特征在于,信息发送手段每规定单位时间发送1帧视频信息。
7.如权利要求1所述的信息配送装置,其特征在于,共同的连接线是一条电缆。
8.如权利要求1所述的信息配送装置,其特征在于,进一步具备存储由信息发送手段读出并发送的配送信息的硬盘。
9.一种信息配送方法,其特征在于,包括步骤:从用共同连接线连接、各固有的识别符的多个信息处理装置中任一个信息处理装置接收含有信息配送请求与识别该信息处理装置的识别符的指令,分析该指令有关的配送信息及识别符,根据该分析结果,参照存储表示多个配送信息与各信息处理装置的识别符之间的对应关系的数组数据的存储手段,对所述指令有关的配送信息附加所述指令有关的识别符,对执行所述指令的信息处理装置发送附加了所述识别符的所述配送信息。
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