JP2013540992A - 調節可能なデータ送信環境を用いるナビゲーションデバイス - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明にかかるナビゲーションデバイスは、装置の地理的位置に関連するデータを生成し、データの通信インターフェースを介した送信の頻度を、装置の地理的位置の変化の量を示す選択可能な閾値に基づいて調節する位置決定モジュールを備える。通信インターフェースは、ユニバーサルシリアルバス(USB)、無線インターフェースおよび有線インターフェースからなるグループから選択される。位置決定モジュールは、装置の地理的位置の変化の量が、閾値を超えた場合に、データを送信し、装置の地理的位置の変化の量が閾値を超えたか否かと独立にデータを生成するように構成される。
【選択図】図1
Description
通信インターフェースを介したデータの送信の頻度を、前記装置の地理的位置の変化の量を示す選択可能な閾値に基づいて調節することとを、コントローラにより実行されたときに前記コントローラに実行させる命令を格納する。
コンピューティングデバイスは、それがデータを受信し処理するときに電力を消費するかもしれない。データがコンピューティングデバイスに送信される頻度(どのぐらいの頻度で)は、コンピューティングデバイスの電力消費に影響を有するかもしれない。
このように電力消費を減らすことに役立つために、一実施例では、ナビゲーションデバイスは、位置データの送信頻度を調節することができる。
これは、装置の位置の変化の量を示す選択可能な閾値に基づきうる。
このように、ナビゲーションデバイスは、装置の位置が閾値を超えた量を変化したときに、データを送信できる。
よって、ナビゲーションデバイスは、位置データのコンピューティングデバイスへの送信の頻度を減らすことができ、これは、データ処理に必要なコンピューティングデバイス資源(コントローラおよびメモリ)を減らすことに役立ち、それによって装置の電力消費を減らせる。
ナビゲーションデバイス102は、ナビゲーションデバイス102の地理的位置に関連するデータを生成し、このデータのコンピューティングデバイス104への送信の頻度を調節するように構成された位置決定モジュール110を含むことができる。
調節は、選択可能なナビゲーションデバイス102の地理的位置の変化の量を示す閾値に基づく。
例えば、位置決定モジュール110は、例えば100フィートといった閾値だけ装置の位置が変化したかに基づいて、コンピューティングデバイス104に地理的位置データを送信することができる。
ナビゲーションデバイス102を有することにより、コンピューティングデバイス104にデータが送信される頻度を減らし、コンピューティングデバイスは、データ処理に必要なコンピューティングデバイス資源の量を減らせて、よって、より低い電力消費に役立つことができるかもしれない。
言い換えると、データの送信の頻度は、コンピューティングデバイスの電力消費を減らすことに役立つように調節されうる。
ナビゲーションデバイス102は、ユーザに、位置データの精度のレベルと、消費電力との間で所望のトレードオフ(trade off)ができるように調節する能力を提供することができる。
ナビゲーションデバイスコントローラ106は、ナビゲーションメモリ108に格納されたコンピュータ実行可能命令を実行し、コントローラが動作している間にメモリ内のナビゲーションデータ112を取り出すように構成されたプロセッサまたはどのようなハードウェアロジックであることができる。
ナビゲーションデータ112は、ナビゲーションデバイス102によって、その動作の間に生成された装置の地理的位置データを含むことができる。
ナビゲーションデータ112はまた、コンピューティングデバイスへのデータの送信の頻度を調節するための地理的位置における変化の量を示す1つ以上の閾値を含むことができる。
例えば、ユーザは、距離の量またはナビゲーションデバイス102が位置データをコンピューティングデバイスに送信する前の装置の位置の変化を示す100フィートといった所定の距離の閾値を特定することができる。
閾値は、ユーザによって、コンピューティングデバイス104またはナビゲーションデバイス102上のキーボードあるいはこれらの組み合わせといった、いかなる入力手段によっても設定されることができる。
NMEA規格は、GPS受信機あるいは他のナビゲーションデバイスを含む海の電子装置の間の通信のためのマリンデータネットワークのための組み合わされた電気およびデータの仕様である。
位置決定モジュール110は、1ヘルツといった特定の送信頻度の連続したストリームで、位置情報をコンピューティングデバイス104へ、送ることができる。
このようなデータの連続したストリームは、コントローラおよびメモリといった資源を割り当てて、たとえ装置の位置に変化がなくとも、受信された位置データを処理しなければならないので、コンピューティングデバイスの電力消費を増やし得る。
例えば、ナビゲーションデバイス102(および/またはコンピューティングデバイス104)は、ユーザに、複数の閾値を入力する能力を提供することができる。
例えば、ユーザは、ナビゲーションデバイス102が位置データを、標準レートの1Hzでコンピューティングデバイス104へ送信する(または、ときにはストリームと記される)ように特定することができる。
つまり、閾値は、データが標準の送信レートまたは頻度で送信されることを意味する0となる。
これは、コンピューティングデバイスがデータを1Hzのレートで処理しなければならないので、最も正確だが増大した電力消費の負担での位置情報を提供しうる。
つまり、ナビゲーションデバイスの位置に変更がないときであっても、位置情報が送信される。
他の一例では、ユーザは、位置データが、装置の位置に、特定された量の変化が起きたときにのみ、データが送信されることを特定することができる。
つまり、ナビゲーションデバイス102が静的である(位置を変化しない)とき、装置は、最新の位置データをメモリ内に格納(またはバッファリング)することができ、装置は、コンピューティングデバイスに何らのデータも送信しない。
位置決定モジュール110は、その位置に変化が起きたと判断した場合には、その後、通信リンク136を介してコンピューティングデバイスに位置データを送信することができる。
これは、充分な位置データと改善された電力消費とを提供することができる。
さらに他の例では、ユーザは、装置の位置の変化が閾値を超えたときにのみデータが送信されるように、装置の地理的位置の変化の量を示す閾値を特定することができる。
これは、位置データの最も低い正確さと、さらなる消費電力の削減とをもたらし得る。
しかしながら、位置決定モジュール110は、ソフトウェアにより実現されたモジュールと同様な機能を実行するように構成されたハードウェアモジュールであることができることが理解されるべきである。
他の一実施例においては、位置決定モジュール110は、ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの組み合わせであることができる。
ナビゲーションメモリ108は、揮発性メモリ(例えば、ランダムアクセスメモリなど)、不揮発性メモリ(例えば、リードオンリーメモリ、フラッシュメモリ、CD ROMなど)およびこれらの組み合わせといったコンピュータ可読媒体を備えることができる。
ナビゲーションメモリ108は、ナビゲーションデバイスコントローラ106により実行されることができる追加のソフトウェアまたはファームウェアを備えることができる。
ここに記載された動作の1つ以上がナビゲーションデバイスコントローラ106によって実行される。
ナビゲーションデバイス102は、受信されたナビゲーション信号を位置決定モジュール110による装置の地理的位置の決定のための用途に処理するデータ受信機116を含むことができる。
ナビゲーション信号は、装置の位置を決定するための信号を提供することができるグローバルポジショニングシステム(GPS)、衛星ベースのシステムまたはその他のいかなるシステムから送られることができる。
GPSの実施例においては、衛星それぞれはメッセージを連続的に送信し、メッセージは、メッセージが送信された時刻、詳細な軌道情報(天文歴(the ephemeris))、一般的なシステムの調子(health)、全てのGPS衛星の概略的な軌道(暦(the almanac))および必要とされるその他の情報を含んでよい。
ナビゲーションデバイス102は、それが受信したこのメッセージを、メッセージそれぞれの送信時刻を決め、衛星それぞれへの距離を計算するために用いてよい。
位置決定モジュール110は、これらの各衛星の位置への距離を、考えられ得る三角測量の助力で、用いられるいずれかのアルゴリズムに従って、ナビゲーションデバイス102の位置を計算するために用いることができる。
各装置の間でデータの交換を許すために、ナビゲーションデバイス102は、ナビゲーション通信インターフェース118を含むことができ、コンピューティングデバイス104は、通信インターフェース124を含むことができる。
これらの通信手段(通信インターフェース118,124および通信リンク136)は、有線通信手段(ケーブルを用いて)、無線通信手段(ブルーツース(Bluetooth(登録商標)といった))またはこれらの組み合わせといったどのような通信手段であることもできる。
例えば、通信手段は、シリアル通信プロトコルを用いるユニバーサルシリアルバス(USB)であることができる。
コンピューティングデバイス104は、電源134からナビゲーションデバイス102へ、USBインターフェースを介して電力を供給することができる。
しかしながら、ナビゲーションデバイス102は、コンピューティングデバイス104以外の電源から電力の供給を受けることをできることが理解されるべきである。
例えば、ナビゲーションデバイス102は、交流(AC)電力を直流電力に変換するAC電力アダプタ、電池または他の電源といった外部電力源から電力を供給されることができる。
コンピューティングデバイスコントローラ126は、コンピューティングデバイスメモリ128内のコンピュータ実行可能命令を実行するように構成されたプロセッサまたはどのようなハードウェアロジックでもあることができ、コントローラが動作している間にコンピュータデバイスデータ132をメモリ内に格納し、取り出すことができる。
コンピュータデバイスデータ132は、その動作の間にナビゲーションデバイス102から受信された装置地理的位置のデータを含むことができる。
コンピューティングデバイス104は、装置の動作を制御するように構成されたコンピューティングデバイスモジュール130を含むことができる。
コンピューティングデバイスモジュール130は、コンピューティングデバイスメモリ128内のコンピュータ実行可能命令を備えたソフトウェアモジュールであることができる。
しかしながら、コンピューティングデバイスモジュール130は、ソフトウェアにより実現されるモジュールと同様な機能を実行するように構成されたハードウェアモジュールであることができることが理解されるべきである。
他の一実施形態では、コンピューティングデバイスモジュール130は、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせであることができる。
コンピューティングデバイスメモリ128は、揮発性メモリ(例えば、ランダムアクセスメモリなど)、不揮発性メモリ(例えばリードオンリーメモリ、フラッシュメモリ、CD ROMなど)といったコンピュータ可読媒体を備えることができる。
コンピューティングデバイスメモリ128は、コンピューティングデバイスコントローラ126により実行されることができる追加のソフトウェアまたはファームウェアを備えることができる。
ここに記載された1つ以上の活動は、ソフトウェアまたはファームウェアの実行の間にコンピューティングデバイスコントローラ126により実行される。
ナビゲーションデバイス102からデータが送信される頻度がより高くなれば、コンピューティングデバイス104は、より高いレートで、電力消費を増加させる原因となりうるデータ処理のために必要な資源を割り当てなければならない。
一方、ナビゲーションデバイス102からデータが送信されるより低い頻度においては、より低い量のコンピューティングデバイス資源がデータ処理のために必要とされ、コンピューティングデバイスの電力消費を減らす原因となりうる。
その結果、例えば、電源がバッテリーである場合には、バッテリーが充電されなければならなくなるまでの時間の量は、ナビゲーションデバイスからのデータ送信の頻度によりうる。
データがより高い頻度で送信されると、電力消費がより高くなり、その後、より高いレートでバッテリーが充電されなければならなくなりうる。
上述したように、データが送信される頻度を調節することは、位置データの正確性と電力消費とのトレードオフを提示する。
電源は、充電池といったいかなる電源を供給する手段であることができ、AC電源をDC電源に変換するACアダプタといったDC電源、太陽電池、風力発電、燃料電池あるいはその他のいかなる電力を供給する手段であることができる。
電源134は、通信リンク136を介してナビゲーションデバイス102に電力を供給するように構成されることができる。
表示装置120は、情報またはデータをユーザに通信するいかなる手段であることができる。
例えば、表示装置120は、液晶表示装置(LCD)、発光デバイス(Light Emitting Device; LED)表示装置、音響出力、機械的振動出力またはこれらの組み合わせであることができる。
コンピューティングデバイス104は、装置の動作における使用のために、あるいは、いかなる目的のために情報またはデータをコンピューティングデバイス104に入力できるようにするように構成された入力デバイス122を含むことができる。
入力デバイス122は、情報およびデータを装置に入力するいかなる手段でもあり得る。
例えば、入力デバイス122は、キーボード、機械スイッチ、マウス、ジョイスティック、タッチパッド、タッチスクリーン、音声認識あるいはこれらの組み合わせを含むことができる。
示されていないが、コンピューティングデバイス104は、通信ネットワークへの有線または無線アクセスを提供するネットワーク通信手段を含むことができる。
例えば、装置102,104の部品は、単一の素子、プリント基板、筐体その他に一体化されることができる。
装置102,104の部品は、分離可能または互いに個別であることができ、部品それぞれの間でいかなる通信手段を使うことができる。
一実施形態においては、装置102,104は、入力装置および表示素子を有する表示部品を持つ基本的部品を備えた単一のノートブックコンピュータの筐体の中に一体化されることができる。
他の一実施形態においては、装置102,104は、ネットブック、GPS受信装置、タブレットコンピュータ、クライアントコンピュータ、サーバコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ラックマウントコンピュータ、スマートフォーン、携帯電話、電子リーダまたは他のいかなる電子的形態の機能を実行できる電子デバイスの姿または形態をとることができる。
GPS装置202は、GPS信号を外部のGPS源(GPS source)から受信し、GPS信号に基づいて地理的位置情報を生成するように構成されたGPS受信機204を有するナビゲーションデバイスでありうる。
GPS装置202は、USBインターフェース208を介したホストコンピューティングデバイス210へのNMEA送信規格に従ったNMEAデータストリーム206として装置の地理的位置を示すデータを生成して送信することができる。
ホストコンピューティングデバイス210は、装置およびホストUSBインターフェース212の動作を制御するホストUSBコントローラ214を含み、GPS装置202からNMEAデータストリームを受信する。
ホストコンピューティングデバイス210は、GPSデバイスドライバ216(ときにはソフトウェアドライバとして言及される)を含み、GPSデバイスドライバ216は、アプリケーションプログラム218が、ホストコンピューティングデバイス210の例えばホストUSBインターフェース212およびホストUSBコントローラ214といったハードウェアレベルの機能と相互に作用しうるようにするように構成されたコンピュータプログラムであることができる。
アプリケーションプログラム218は、GPSデバイスドライバ216によって供給されたデータストリーム206を用いるように構成されたコンピュータプログラムであることができる。
例えば、アプリケーションプログラム218は、マッピング、ドライビングまたはこれらの組み合わせといったGPSベースの機能を含むことができる。
図2Aは、ホストコンピューティングデバイス210に、アプリケーションプログラム218によって用いられる絶え間ないデータストリーム206を送信するモードにあるGPS装置202を示す。
しかしながら、さらに以下に詳細に記述されるように、アプリケーションプログラム218にとっては、たとえGPS装置202が物理的に静的な(つまり動作していない)状態にあり、データストリームを生成していないときであっても、データストリーム206を受信することが望ましいかもしれない。
例えば、GPS装置202が、物理的に静的な(つまり動作していない)状態、あるいは、上述された特定された閾値の中にあるときに、GPS装置は、データストリーム206を生成しうるかもしれないが、USBインターフェース208を介して送信していないかもしれない。
しかしながら、アプリケーションプログラム218は、それがGPS装置202により送信されていないときであっても、適切な動作のために、データストリーム206を要求するかもしれない。
例えば、アプリケーションプログラム218は、GPS装置202が今でも機能して有効なデータを供給しているという指標として、データストリーム206が絶え間なく続く(1HzのNMEAデータストリーム)ことを要するかもしれない。
一実施例においては、GPSデバイスドライバ216は、たとえGPS装置202がデータストリームを送信していないときであっても、絶え間ないデータストリーム206をデバイスドライバからアプリケーションプログラム218に流し続けるように構成されることができる。
これは、GPS装置202が、電力消費を改善する原因となるように閾値を使って通信リンク自体を減速するときに起きるかもしれない。
一実施形態においては、GPSデバイスドライバ216は、GPS装置202からそれが受信した最後の位置データまたは情報に基づいてデータストリーム206を供給するように構成されることができる。
GPSデバイスドライバ216は、新たなGPS位置を受信したときに、データストリーム206を更新することができる。
このように、ホストコンピューティングデバイス210は、GPSデータが通信リンクを介して送信される頻度の減少を許すことにより、アプリケーションプログラム218に絶え間ないGPSデータストリームからの利益を許しつつ、電力的に効率的になることができる。
利便性のために順番に表現されているが、少なくともいくつかの動きは異なった順番および/または並列的な実行で示されることができる。
従って、いくつかの実施例は示された動きのいくつかだけを実行するかもしれない。
図3に図示された実施形態においては、方法300は、ナビゲーションデバイス102とコンピューティングデバイス104との間の通信を確立する処理を含んでよいブロック302から始まる。
装置102,104は、通信リンク136を用いて、それぞれの通信インターフェース118,124により相互に結合されることができる。
コンピューティングデバイス104の電源134は動作中であり、コンピューティングデバイス104およびナビゲーションデバイス102に通信リンク136を介して電力を供給するために用いられることができる。
例えば、位置決定モジュール110は、ナビゲーションデバイス102の地理的位置の変化の量を示す色域に基づいて、この調節機能を提供することができる。
例えば、ユーザは、入力デバイス122を用いて特定の値を入力して閾値を特定することができる。
閾値は、位置決定モジュール110に伝えられることができ、位置決定モジュール110は、この値を用いてナビゲーションデバイス102からコンピューティングデバイス104へのデータの送信頻度を調整する。
上述したように、位置決定モジュール110は、閾値を用いて、コンピューティングデバイス104へのデータを送信する頻度を決める。
例えば、大きい閾値は、ナビゲーションデバイス102がコンピューティングデバイスにデータを送信する頻度を減らす原因となるかもしれない。
これは、位置データの正確性を減らすが、コンピューティングデバイス104の電力消費を減らす原因となるかもしれない。
一方、小さい閾値は、ナビゲーションデバイス102がコンピューティングデバイス104にデータを送信する頻度を増やす原因となるかもしれない。
これは、位置データの正確性を増すが、コンピューティングデバイスの消費電力を増やす原因となるかもしれない。
いかなるイベントにおいても、ユーザは、所望の結果または正確さと電力消費との間のトレードオフにかかる1つ以上の閾値を選択または特定する能力を提供される。
例えば、位置決定モジュール110は、GPSナビゲーションデータをGPSナビゲーションシステムから受信することができる。
位置決定モジュール110は、ナビゲーションデータを用いて、装置の地理的位置を示すデータを計算することができる。
それは、生成された位置データを、後述されるように、装置の位置の変化を計算するといったそれに続く処理のために、ナビゲーションメモリ108に格納またはバッファリングすることができる。
ナビゲーションデバイス102の動作は、ブロック308に進む。
例えば、位置決定モジュール110は、そのときに計算された位置データの値を、以前に計算された位置データの値と比較し、装置の位置に変化が生じたかを判断することができる。
位置決定モジュール110は、今の位置の値と以前の位置の値とに、閾値を超えた差があるかを調べることができる。
ブロック310において、ナビゲーションデバイス102は、コンピューティングデバイス104に通信リンクを介して位置データを送信する。
例えば、位置決定モジュール110は、ナビゲーションメモリ108から位置データを取りだし、コンピューティングデバイス104へ1つ以上の位置の値を示す複数のデータの値を送信することができる。
以上説明したように、ユーザは閾値を特定して、増した正確さまたは低い電力消費を提供することができる。
一度、ナビゲーションデバイス102がコンピューティングデバイスへのデータ送信を完了すると、処理はブロック306に進む。
ブロック306において、上述したように、ナビゲーションデバイス102はナビゲーションデバイスの地理的位置に関連するデータを生成し続ける。
ナビゲーションデバイス102は、それに続く処理のためにデータを格納する。
ブロック306において、上述のように、ナビゲーションデバイス102はナビゲーションデバイスの地理的位置に関連するデータを生成し続ける。
ナビゲーションデバイス102は、それに続く処理のためにデータを格納する。
以上の開示が完全に理解されたら、数々の変更および改良が当業者にとって自明であろう。
以下のクレームは、このような全ての変更および改良を取り込むように解釈されるように意図されている。
Claims (15)
- 装置の地理的位置に関連するデータを生成し、前記データの通信インターフェースを介した送信の頻度を、装置の地理的位置の変化の量を示す選択可能な閾値に基づいて調節する位置決定モジュール
を備える装置の位置を決めるナビゲーションデバイス。 - 前記通信インターフェースは、ユニバーサルシリアルバス(USB)、無線インターフェースおよび有線インターフェースからなるグループから選択される
請求項1に記載の装置。 - 位置決定モジュールは、シリアル通信プロトコルに従ってデータを送信するように構成される
請求項1に記載の装置。 - 前記位置決定モジュールは、前記装置の地理的位置の変化の量が、前記閾値を超えた場合に、データを送信するように構成される
請求項1に記載の装置。 - 前記位置決定モジュールは、前記装置の地理的位置の変化の量が前記閾値を超えたか否かと独立にデータを生成するように構成される
請求項1に記載の装置。 - 前記通信インターフェースを介して他の装置からこの装置を動作させる電力を受けるように構成されている
請求項1に記載の装置。 - 前記位置決定モジュールは、データを受信して、グローバルポジショニングシステム(GPSシステム)、地上ベースのシステムおよび衛星ベースのシステムからなるグループから選択された前記装置の位置を決める
請求項1に記載の装置。 - 情報を表示する表示装置と、
情報を入力する入力装置と
をさらに備える請求項1に記載の装置。 - 装置の地理的位置に関連するデータを生成することと、
前記装置の地理的位置の変化を判断することと、
通信インターフェースを介したデータの送信の頻度を、前記装置の地理的位置の変化の量を示す選択可能な閾値に基づいて調節することと
を備える装置の位置を決める方法。 - シリアル通信プロトコルに従って前記データを送信すること
をさらに備える請求項9に記載の方法。 - 前記装置の地理的位置の変化の量が前記閾値を超えた場合に、前記データを前記通信インターフェースを介して送信すること
を更に備える請求項9に記載の方法。 - データを受信して、グローバルポジショニングシステム(GPSシステム)、地上ベースのシステムおよび衛星ベースのシステムからなるグループから選択された前記装置の位置を決めること
をさらに備える請求項9に記載の方法。 - 装置の地理的位置に関連するデータを生成することと、
前記装置の地理的位置の変化を判断することと、
通信インターフェースを介したデータの送信の頻度を、前記装置の地理的位置の変化の量を示す選択可能な閾値に基づいて調節することと
を、コントローラにより実行されたときに前記コントローラに実行させる命令を格納した
コンピュータ可読媒体。 - シリアル通信プロトコルに従ってデータを送信すること
を、実行されたときに前記コントローラに実行させる命令をさらに格納した請求項13に記載のコンピュータ可読媒体。 - 前記装置の地理的位置の変化の量が前記閾値を超えた場合に、前記データを送信すること
を、実行されたときに前記コントローラに実行させる命令をさらに格納した請求項13に記載のコンピュータ可読媒体。
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