JP4975808B2 - ロケーションベース・サービス・システムにおけるロケーション問い合わせの優先順位付け - Google Patents
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- Telephonic Communication Services (AREA)
Description
・米国特許出願第11/437154号、「Methods and Apparatus for Providing Location−Based Services in a Wireless Communication System」、
・米国特許出願第11/437065号、「Auctioning of Message Delivery Opportunities in a Location−Based Services System」、
・米国特許出願第11/437166号、「Provision of Location−Based Services Utilizing User Movement Statistics」、
・米国特許出願第11/437105号、「Traffic−Synchronized Location Measurement」、
・米国特許出願第11/437104号、「Mobile−Initiated Location Measurement」、
・米国特許出願第11/437152号、「Broadcast Channel Derivery of Location−Based Services Information」、
・米国特許出願第11/437153号、「Reverse Lookup of Mobile Location」、
である。
図1および2に例示された通信システム100はシステムにおいて付加的な収益の供給源を供給するためにメッセージ配信機会の競売を可能にするように構成されてもよい。このタイプの実施形態では、Gcast(商標)システム102は市場で売買する者または他の関心を持った契約当事者が加入者装置112へのマーケティング・メッセージの配信のために特定の利用可能な時間枠または他の機会を競り落とすことを可能にする。具体的例示の目的で、或る部類(例えばコーヒー広告)に属する一定数のメッセージが所定のロケーション(例えばショッピングセンター)、所定の時間(例えば日曜日)に配信されることが可能であると仮定すると、特定の部類−ロケーション−時間の組み合わせから成る所定のメッセージ配信機会がメッセージ(例えば様々なコーヒー広告)を配信することに関心を持った契約当事者によって入札されてもよい。Gcast(商標)システムは相当するメッセージ配信機会の入札を促進するために所定の部類−ロケーション−時間の組み合わせの人気についてリアルタイムおよび履歴情報を活用してもよい。他のタイプのメッセージ配信機会、例えばロケーション−部類、部類−時間、またはロケーション−時間の組み合わせに基づく機会が同様の方式で競売にかけられてもよい。
通信システム100はまた、または場合によっては、ユーザの移動の統計値を判定するように、およびそのような統計値を利用して加入者へのマーケティング・メッセージまたは他のタイプのメッセージの配信を容易にするように構成されてもよい。例えば、そのような統計値はユーザの流れを彼らのプロフィール情報と関連付けて捕捉することが可能である。これは、或るプロフィールのユーザが所定の期間に所定の領域でどの程度多く居るかをシステムが判定することを可能にし、そのような情報はシステム内のマーケティング・エージェントによる広告キャンペーンの確立を容易にするために使用されることが可能である。例えば、移動の統計値は、所定の時間的期間に所定の領域に入る合致したプロフィールを備えた選択された加入者(例えば日曜日にショッピングセンターの1マイル以内に居る15歳から25歳の間の男性)に広告を配信するためのキャンペーンを広告主が作り出すことを可能にする一方で、キャンペーンの有望な成功の先験的見積もりを広告主に提供する。
前に言及したように、本発明の態様は通信システム100内のロケーション問い合わせの優先順位付けに関連する。図3に示されるGcast(商標)システム102内のLBS有効化層304のロケーション・サーバ350を使用して実施されてもよいこの優先順位付けがここでさらに詳しく述べられる。
上記で述べられたように、従来のFL手法は移動体通信ユーザ装置のロケーションの頻繁なモニタリングを含むロケーションベース・サービス・アプリケーションにとって十分に規模の対応をしない。これは呼び出し用チャネルの限られた容量、ならびにMPCおよびGMLCなどの無線ネットワーク素子の限られた処理能力に起因する。
本発明の所定の実施形態は、移動体通信ユーザ装置のうちの1つまたは複数が自発的にロケーション測定を実行するように構成されてもよい。例えば、ユーザ装置のロケーションが大幅に変わったとき、ユーザ装置が無線ネットワークからのロケーション読み取りを要求してもよい。このセッションで、ロケーション測定データはLCSへと転送される。この手法は遊休状態にある移動体通信ユーザ装置による使用のために特によく適している。
図1および2の通信システム100はコンテンツ識別情報または他のタイプのロケーションベース・サービス情報が呼び出し用チャネルまたは他のタイプの放送チャネル上で移動体通信ユーザ装置に送信されるように構成されてもよい。コンテンツ識別情報は移動体通信ユーザ装置に利用可能であるロケーションベース・サービス・コンテンツの特定のタイプを識別する情報を含んでもよく、それにより、所定のモバイルが配信されることを望む特定の利用可能なロケーションベース・サービス・コンテンツを自発的に選択できる。呼び出し用チャネルまたは他のタイプの放送チャネルを使用して配信されることができる他のタイプのロケーションベース・サービス情報は、例えばAGPSロケーション処理に使用するためのアシスト・データを含む。ここでも再び、この特徴は配備コストを削減する一方でロケーションベース・サービス・アプリケーションの拡張可能性を容易にする。
図1および2の通信システム100内で実施されることができる別の特徴は本願明細書で「逆方向検索」またはRLと称される。上記で示されたように、従来式のFLの手法はロケーションベース・サービスの拡張可能性を制限し、無線ネットワークのトラフィック・チャネルおよび他のリソースに過剰な要求を突きつけるという点で問題が多い。下記で述べられるRLの手法は従来式のFLの手法に付随する問題を都合良く克服する。前に述べられた他の特徴と同様に、この特徴は削減されたコストでさらに高いロケーションベース・サービスの拡張可能性を提供することができる。
軌道法は速度情報、例えば移動の速さと方向の利用可能性に基づいている。速度情報は少なくとも2つの連続したロケーション測定から得られる。例えばAGPSが使用されるとき、速度は1つの従来式のFLから直接得られることが可能である。このケースでは、FLの実行は連続したロケーション測定の配列を査定し、これらから速度距離を導き出す。この手順はIS−801として知られている無線通信規格の一部である。
v 12=(x 1−x 2)/(t1−t2)
として導き出される。
x=x i+v 12×(t−ti)
と推定されることが可能であり、式中、i=1、2、すなわち、より最近の両方の点である。
dv=dv a+dv b
後者の寄与は経験則による手法
dvb=|dv a|=a×dt=a×(t−0.5×(t2+t1))
を通じてモデル化され、式中、aは累積データから推定されるかまたは導き出される平均の加速度項を表わす。
結果として得られる速さの精度は
ロケーション領域の半径は
a 123=(v 12−v 23)/(0.5×(t1+t2)−0.5×(t2+t3))
と算出する。この推定は正しいと証明されることができない精度を示唆している。道路を変更する、ブレーキをかけて止まる、または移動に入るなどといった強い加速度は普通では通常のFLの時間周期よりもはるかに短い数秒から1分のタイムスケールで起きるので、過去の測定は現在の軌道を殆ど予測することができない。しかしながら、時間全体にわたるロケーション測定から通常の平均加速度分布を導き出すことには意味がある。この理由で、加速度がロケーション測定データベースの中に含められた。毎日1回集合データを更新することで十分であるはずであるが、他の更新期間が使用されることもあり得る。
速度情報が利用可能でないとき、ユーザ・ロケーション領域は平均または最悪のケースの速さの値に基づいて推定されてもよい。結果として得られるロケーション領域は円形の形状を有し、半径は時間と共に広がる(「拡張ディスク」)。
x=x 1
である。その代わり、ロケーション領域の半径が時間と共に変化して
・瓶空間の定義
核生成領域分析法は経度、緯度、および時間座標を備えた3次元(3D)瓶空間で機能する。各々の3D瓶はBijkと称される。各々の3D瓶のさらに低次元の部分空間は「地理的瓶」(Bij)または「時間的瓶」(Bk)とそれぞれ称される。地理的平面では、瓶空間はネットワーク領域の周りの境界矩形によって縛られる。時間的次元では、瓶は1日の時間枠を網羅する。
(xi−dx/2)<x≦(xi+dx/2)および
(yj−dy/2)<y≦(yj+dy/2)および
(tk−dt/2)<t≦(tk+dt/2)であれば(x,y,t)∈Bijk
であり、式中、(dx,dy,dt)は瓶サイズを表わし、(xi,yj,tk)は瓶Bijkの中心である。時間的成分は1日の時間枠を占めるのみであるので、同じ時間であるが異なる日に取られるデータは同じ時間的瓶の中に畳み込まれる。
割り当て作業は瓶毎の測定カウントcijkにつながる。時間枠(tk−dt/2)<t≦(tk+dt/2)の間のユーザに関する測定の合計数は
ユーザに関する合計の測定カウントは
ユーザが反復性の行動パターンを示すとき、このユーザに関するロケーション測定点は瓶の小さいサブセット内に核生成され、結果としてこれらの瓶に関する一層高いcijkカウントにつながる。k番目の時間間隔の中でBijk内にユーザを見つける確率Pijkは
Pijkが日全体ではなく各々の時間的瓶に対して正規化されることに留意するべきである。
たとえ延長時間枠がデータ取得のために選択されても、通常の検索率(1時間に1回)で供給される測定点の数は少ない。結果として、上記の核生成領域法はいくつかの瓶全体にわたって広がるユーザ・パターンをカウントの欠如のせいで見逃すこともあり得る。以下の実例はこの現象を具体的に示す。
核生成領域分析は地理的瓶サイズを上げながら複数回繰り返される。各々の増分で、地理的瓶サイズは経度と緯度の両方で同時に増大させられてもよい。瓶サイズは、例えば各々の地理的要素に関する2つの乗数を使用して、または等価的に地理的瓶サイズについて4の因数を使用して地理的に増大させられてもよい。
1.推定のための測定データのセットを選択する(例えば3カ月全体にわたる平日)。
2.時間的瓶サイズを設定する(例えば1時間)。
3.最小の地理的瓶サイズを設定する(例えば500メートル)。
4.時間的瓶に測定データを予め割り当て、これらの各々についてckを計算する。
5.すべての時間的瓶kをループにする:
A.すべての地理的瓶サイズ、段階指数sをループにする:
a.地理的瓶に測定データを割り当てる・
b.瓶毎に測定カウント
c.新たな核生成領域
d.段階sの新たな核生成領域
e.因数4で地理的瓶サイズを増大させる。
f.瓶サイズがネットワーク領域よりも大きくなると中断する。
6.アルゴリズムを終了する。
時間tにユーザが見つけられ得るロケーション領域{LA}kはt∈Bkを伴う核生成領域
・時間的および地理的瓶サイズの同時拡張
上記のアルゴリズムは変化する地理的長さ規模の核生成領域を認知することができるが、多数の地理的瓶ではなく長い時間枠にわたって続くパターン、すなわち多数の時間的瓶を見逃すこともあり得る。そのようなパターンを捕捉するために、アルゴリズムは時間的瓶サイズの変化も同様に含んでもよい。小さい地理的領域であるが長い時間枠にわたって、またはその逆で核生成を認知するためにこの変化は地理的瓶サイズの変化と無関係に生じるべきである。
核生成領域に関するカットオフは前のように
1.推定のための測定データのセットを選択する(例えば3カ月全体にわたる平日)。
2.最小の時間的瓶サイズを設定する(例えば0.75時間)。
3.最小の地理的瓶サイズを設定する(例えば500m)。
4.時間的および地理的瓶サイズ、段階指数sをループにする:
A.瓶に測定データを割り当てる。
B.各々の時間的瓶に対してckを計算する。
C.瓶毎の測定カウントおよびカウント比
D.新たな核生成領域
E.新たな核生成領域
F.配列(例えば表1から由来する配列Aまたは配列B)に従って時間的および地理的瓶サイズに増分を加える。関連する瓶乗数は2つの地理的瓶と時間的瓶それぞれについて
G.地理的瓶サイズがネットワーク領域よりも大きくなると中断する。
5.各々のBkに関して、合計のカウント比
すべての核生成領域
時間tにおいて、ロケーション領域
上記の具体例の手法はデータ取得速度が時間およびユーザのロケーションと無関係であるときに良好に働く。本願明細書の別の場所で述べられる知的検索手法のうちの1つまたは複数は、ユーザが高い重複尤度を有するときにそのような手法がロケーション更新をさらに頻繁に所望の広告地域でスケジュール化することが見込まれるのでこの条件に違反することもあり得る。これは広告地域付近の核生成領域にバイアスをかけ、ユーザが実際に居るよりもさらに頻繁に彼または彼女がこれらの付近に居ることを示唆する。この影響は定常状態に自己安定することもあり得るが、これは広告地域が変わると遅延した応答を作り出す。
1.保証された最低検索頻度flow(例えば2時間周期に1回)をSFLの中に導入するステップ。
2.Tlow=1/flowの時間窓全体にわたるカウント数を瓶空間の中に入れる前にこれらを正規化するステップ。
1.推定のための測定データのセットを選択する(例えば3カ月全体にわたる平日)。
2.事前瓶処理のための時間枠Tlowを設定する。
3.データをΩτの中に事前瓶処理する。
4.Ωτ毎にカウントγτを判定する。
5.瓶空間に関して最小の時間的瓶サイズを設定する(例えば0.75時間)。
6.瓶空間に関して最小の地理的瓶サイズを設定する(例えば500m)。
7.時間的および地理的瓶サイズ、段階指数sをループにする:
A.事前瓶重み因数1/γτを伴う瓶に測定データを割り当てる。
B.各々の時間的瓶に対してckを計算する。
C.瓶毎に測定カウントおよびカウント比
D.新たな核生成領域
E.段階sの新たな核生成領域
F.配列(例えば表1から由来する配列Aまたは配列B)に従って時間的および地理的瓶サイズに増分を加える。関連する瓶乗数は2つの地理的瓶と時間的瓶それぞれについて
G.地理的瓶サイズがネットワーク領域よりも大きくなると中断する。
8.各々のBkに関して、残りの瓶、すなわち核生成領域に含まれない最小サイズの地理的瓶について合計のカウント比
上記で与えられた具体例のアルゴリズムは、どのようなロケーション情報ももたらさない測定データが処理されるべき方法を指定しない。これは、例えば受信可能範囲を有さないユーザが彼/彼女の移動体通信装置の電源を切ったとき、異なるネットワークにローミングをしたとき、またはロケーション情報制限(LIR)フラッグを設定したときのケースである。
核生成領域は一層長い時間枠にわたって累積のユーザ行動を捕捉するので、これらは最新のロケーション更新に比較的左右されない。したがって、そのような領域は極めて頻繁に更新される必要が無い。例えば、毎日の終わりにすべての核生成領域を更新することが所定の用途では十分であることもあり得る。もちろん、他の実施形態において他の更新頻度が使用されることも可能である。
Claims (10)
- ロケーションベース・サービスを提供する方法であって、
無線ネットワークのそれぞれの移動体通信ユーザ装置に関連するユーザを、少なくともロケーションベース・サービスの第1の利益分類の第1のユーザの群と前記ロケーションベース・サービスの第2の利益分類の第2のユーザの群に分ける分割ステップと、
前記移動体通信ユーザ装置に関してロケーション情報を入手するステップであって、前記第2の群のユーザの前記移動体通信ユーザ装置よりも前記第1の群のユーザの前記移動体通信ユーザ装置に関して一層頻繁に前記ロケーション情報を入手する入手ステップと、
前記ロケーション情報に基づいて前記移動体通信ユーザ装置のうちの少なくとも1つの選択された移動体通信ユーザ装置への少なくとも1つのメッセージの配信を制御する制御ステップと、を含み、
前記選択された移動体通信ユーザ装置に関する前記ロケーション情報は、当該移動体通信ユーザ装置が特定の時間に特定の地理的領域の範囲内に在る確率を含み、
前記分割ステップ、前記入手ステップおよび前記制御ステップは、メモリに連結されたプロセッサを有する少なくとも1つの処理デバイスにより実行される方法。 - 前記第1および第2の利益分類が前記ロケーションベース・サービスのプロバイダへの認知される利益の第1と第2のレベルそれぞれによって規定され、前記第2のレベルが前記第1のレベルよりも低い、請求項1に記載の方法。
- 前記第1および第2の利益分類が前記ロケーションベース・サービスのプロバイダのための期待される収益発生の第1と第2のレベルそれぞれを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第1および第2の利益分類が所定のメッセージを受信する複数のユーザの期待される反応の第1と第2のレベルそれぞれを含み、前記複数のユーザのうちの1人のユーザの期待される反応は当該ユーザが前記所定のメッセージに反応する確率を示す、請求項1に記載の方法。
- 前記入手ステップは、軌道法、拡張ディスク法、および核生成領域法のうちの少なくとも1つを利用して前記ロケーション情報を入手する、請求項1に記載の方法。
- ロケーションベース・サービスを提供する方法であって、
無線ネットワークのそれぞれの移動体通信ユーザ装置に関連するユーザをロケーションベース・サービスの第1の利益分類の第1のユーザの群と前記ロケーションベース・サービスの第2の利益分類の第2のユーザの群に分ける分割ステップと、
前記移動体通信ユーザ装置に関してロケーション情報を入手するステップであって、前記第2の群のユーザの前記移動体通信ユーザ装置よりも前記第1の群のユーザの前記移動体通信ユーザ装置に関して一層頻繁に前記ロケーション情報を入手する入手ステップと、
前記ロケーション情報に基づいて前記移動体通信ユーザ装置のうちの少なくとも1つの選択された移動体通信ユーザ装置への少なくとも1つのメッセージの配信を制御する制御ステップと、を含み、
前記分割ステップ、前記入手ステップおよび前記制御ステップは、メモリに連結されたプロセッサを有する少なくとも1つの処理デバイスにより実行され、
前記入手ステップは核生成領域法を用いて前記ロケーション情報を入手し、
前記核生成領域法は、経度、緯度、および時間の次元を有する多次元瓶空間を利用して動作し、前記経度と緯度の次元は複数の地理的瓶を規定し、前記時間の次元は時間的瓶を規定し、前記選択された移動体通信ユーザ装置に関するロケーション情報は前記多次元瓶空間の特定の地理的および時間的瓶に割り当てられた複数のロケーション測定値を含む方法。 - 前記多次元瓶空間の前記瓶のうちの特定の範囲内に入る測定値のカウントは、前記選択された移動体通信ユーザ装置が特定の時間に特定の地理的領域の範囲内に在る確率を判定するために使用される、請求項6に記載の方法。
- 前記核生成領域法は、前記多次元瓶空間の前記瓶のうちの特定の範囲内に入る測定値のカウントの反復解析を、前記反復解析のうちの1つまたは複数の反復の各々に関して1つまたは複数の前記地理的および時間的瓶のサイズを変えながら実行する、請求項6に記載の方法。
- ロケーションベース・サービスを提供するのに使用するための装置であって、
メモリに連結されたプロセッサを有する少なくとも1つの処理デバイスを含むロケーションベース・サービス・システムを含み、
前記ロケーションベース・サービス・システムは、無線ネットワークのそれぞれの移動体通信ユーザ装置に関連するユーザを、少なくともロケーションベース・サービスの第1の利益分類の第1のユーザの群と前記ロケーションベース・サービスの第2の利益分類の第2のユーザの群に分け、前記移動体通信ユーザ装置に関してロケーション情報を入手し、前記第2の群のユーザの前記移動体通信ユーザ装置よりも前記第1の群のユーザの前記移動体通信ユーザ装置に関して一層頻繁に前記ロケーション情報を入手し、
前記ロケーションベース・サービス・システムはさらに、前記ロケーション情報に基づいて前記移動体通信ユーザ装置のうちの少なくとも1つの選択された移動体通信ユーザ装置への少なくとも1つのメッセージの配信を制御し、
前記選択された移動体通信ユーザ装置に関する前記ロケーション情報は、当該移動体通信ユーザ装置が特定の時間に特定の地理的領域の範囲内に在る確率を含む装置。 - 無線ネットワークに付随する移動体通信ユーザ装置であって、前記移動体通信ユーザ装置に関して入手されたロケーション情報に基づいて制御可能に前記移動体通信ユーザ装置に配信される少なくとも1つのメッセージを受信するように構成され、
前記無線ネットワークに付随する前記移動体通信ユーザ装置および他の移動体通信ユーザ装置のそれぞれの装置に関連するユーザが少なくともロケーションベース・サービスの第1の利益分類の第1のユーザの群と前記ロケーションベース・サービスの第2の利益分類の第2のユーザの群に分けられ、
前記第2の群のユーザの前記移動体通信ユーザ装置よりも前記第1の群のユーザの前記移動体通信ユーザ装置に関して一層頻繁にロケーション情報が入手され、
前記移動体通信ユーザ装置に関する前記ロケーション情報は、前記移動体通信ユーザ装置が特定の時間に特定の地理的領域の範囲内に在る確率を含む移動体通信ユーザ装置。
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