JP6402350B2 - 施設管理システムへの制御インターフェース - Google Patents
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Description
一方、空間の大きさ・形状や設備の数量・配置の仕方、時間・天候によって変化する外的要因により、各フロアや各領域を最適な環境となるよう設備の出力を制御するのは極めて難しい。
制御対象となる設備 :L1〜Lm
設備の出力値 :Lb1〜Lbm
設備の基準出力値 :0Lb1〜0Lbm
センサー目標値に対する設備出力算定値 :1Lb1〜1Lbm
センサー :S1〜Sn
設備の出力値に対するセンサー情報値 :Sb1〜Sbm
センサー目標値 :tSb1〜tSbn
センサー目標範囲 :tminSb1〜tmaxSb1、tminSbn〜tmaxSbn
基準出力に対するセンサー情報値 :0Sb1〜0Sbm
設備出力算定値に対するセンサー情報値 :1Sb1〜1Sbm
影響係数算定時のセンサー情報値 :Sb11〜Sbnm
とすると、設備の出力値Lb1〜Lbmに対するセンサー情報値Sb1〜Sbmは(1)式であって、
これにより、空間の大きさ・形状や設備の数量・配置の仕方、時間・天候によって変化する外的要因があっても、各フロアや各領域において最適な環境を容易に実現できる。
本発明の概略を図1に示す。
本発明において「ドットパターン」とは、複数のドットの配置アルゴリズムによりドットコードを符号化したものである。
(2)第2の例(「GRID1」、図19(a)および図20(a)、図21)
(3)第3の例(「GRID5」、図22〜25)
(4)第4の例(「GRID6」、図28〜62)
上記第1〜第4の例における情報ドットについて、次の例を用いて説明する。
(6)情報ドットのコードの割り当て(図14)
(7)ドットパターンの読み取り(図26および図27)
<図13の情報ドットのとらえ方>
情報ドットのとらえ方は、図13(a)〜(e)に示す通りである。
情報ドットのコードの割り当ては、図14(a)〜(c)に示す通りである。
<第1の例(「GRID0」)、図15〜19>
ドットパターンの第1の例は、本出願人は「GRID0」との仮称で呼んでいる。
情報ドットは、情報を記憶するためのものである。
基準ドットは、予め設定された複数の位置に配置されたものである。
キードットは、基準ドットをずらして配置されるか、または図16に示すように、基準ドットの配置位置からずれた位置に加えて配置されるものである。つまり、基準ドットをずらして配置される場合は、基準ドットがずれるため元の基準ドットの配置位置には基準ドットがなくなる。そこで、キードットは元の基準ドットの役割も担うことになり、元の基準ドットの位置を他の基準ドットの配置から推定できるようにすることが望ましい。基準ドットの配置位置からずれた位置に加えて配置された場合は、基準ドットとキードットの2つが近傍に配置されることになる。
仮想点あるいは仮想領域は、基準ドットの配置により特定されるものである。図17に仮想点からの距離と方向の少なくともいずれかで情報を定義する場合、方向については、前述したキードットによるドットパターンの方向を基準として情報を定義すればよい。距離については、所定の基準ドット間の距離を基準にすればよい。なお、仮想領域を配置して情報を定義する場合は、情報を1個付与するための複数の仮想領域の中心もしくは代表点を仮想点として、上記と同様に基準点の配置で仮想点の位置を特定し、さらに仮想点からの距離と方向で仮想領域を定義してもよい。また、基準ドットの配置から、全ての仮想領域の配置位置を直接特定してもよい。なお、隣り合う仮想領域は連結してもよいが、その場合境界付近に情報ドットを配置すると誤認識が送る可能性があるので、一定の間隔を置いて仮想領域を配置した方が望ましい。
図16は、図15の変形例を示し、キードットを基準ドットの配置位置からずれた位置に加えて配置したものであり、その結果、基準ドットとキードットの2つが近傍に配置されることになる。
ドットパターンの第2の例は、本出願人は「GRID1」との仮称で呼んでいる。
ドットパターンの第3の例は、本出願人は「GRID5」との仮称で呼んでいる。
以上の「GRID0」、「GRID1」、「GRID5」のドットパターンが所定の領域内で同じコード値が定義され、上下左右に繰り返し並べて配置される場合、図26のように、当該ドットパターンの範囲と同じ大きさの範囲で任意の領域を読み取れば、本来のドットパターンを構成する情報ドットが、(1)〜(16)(図中は「丸1〜丸16」と記載している。)あるいは(1)〜(9)(図中は「丸1〜丸9」と記載している。)まで全て充足され、定義されたコード値全てが読み取ることができる。このように、情報ドットの配置はドットパターンの向きと範囲によって確定できるため、コード値として構成される情報ドットの配置法則も特定できる。さらに、図27のように、任意の領域で読み取るドットパターンの範囲において、当該範囲を超えて左右どちらかの情報ドットを読み取った場合、当該情報ドットと反対側端部に位置する情報ドットとは、定義される数値が同一であり、仮想点に対して同一の方向に同一距離だけずれた位置に配置される。この2つの情報ドットを繋ぐ線分は水平線となり、この水平線を平行移動することにより、仮想点を通る水平線を正確に認識できる。平行移動量は、対応する基準ドットが存在すれば、基準ドットが水平線上に位置するまでの距離となる。さらに、上下方向に対しても同様な手順で垂直線を認識すれば、水平線と垂直線の交点の位置を求めることにより、正確に仮想点を求めることができる。この方法によれば、光学読み取り装置を傾けてドットパターンを撮像し、ドットの配置が大きく変形しても仮想点を正確に求めることができ、情報ドットが示す数値を正確に認識できる。
本実施形態のドットパターンは、複数の行と複数の列からなるドットパターンである。
図32は、上下端の行と左右端の列に配置された始点情報ドットと終点情報ドットが行または列に直交する仮想基準線上に所定間隔で配置された基準ドットとなっているドットパターンについて説明する図である。
図41に示すドットパターンは、図53のように左右および上下方向に所定の間隔をおいて複数連接されて配置されたものとしてもよい。
図58、図59は本発明により表現可能なコードの割り当て数を示したものである。
以上、基準ドット間の所定方向の距離を基に当該距離の長短の順列組合せでコードを符号化するドットパターンの生成方法では、所定の位置にドットを配置すれば一意的に符号化できる手法を説明したが、下記条件を満足すればドットが配置される位置は少なくとも1以上の候補があり、どのようなアルゴリズムでドットを配置してもよい。このことは、異なるドットの配置であっても、同一のコードを符号化できることであり、コードの解読が困難であり、セキュリティに優れていると言える。
(1)情報ドット間の所定方向の距離が短い方からL1、L2、L3(いずれか2つが同一の距離の場合はL1、L2、3つが同一の距離の場合はL1のみ)とする。
(2)当該距離を基準に次に長い距離はα(α>1)倍以上延長する。なお、αは各情報ドット間で全て同一にする必要はなく、情報ドット間毎に変化させてもよい。
(3)ドットパターン読み取り時のカメラが30〜40度程度傾いた状態で撮像すると、直線上に等間隔で並ぶ4つの情報ドットの間隔が変形し、位置によって短くなる。さらに、印刷のずれ、印刷媒体の歪みの影響も含めて、その直線上に並ぶ情報ドットの間隔の最大値を基準に誤差による最小値は最大β(1/β<α、β<1)倍程度、所定方向の距離が短縮されるとする。
つまり、L1、L2、L3は、歪みを考慮してもなお、L1<βL2、L2<βL3であると判定されるように設定する必要がある。
L1=βL1、L1<βL2
と判定されるように設定する。
L1=βL1
と判定されるように設定する。
(4)情報ドット間の所定方向の距離が短い方から、次に短い距離の情報ドット間の判定を行うための閾値γ(1/β<γ<α、γ>1)を設定する。なお、この閾値γはコードの復号化の際に用いる。
情報ドット間の所定方向の距離の最も短いL1と同一の距離として生成されたL1´または2つ目に短いL2と同一の距離として生成されたL2´が同一の距離であることの判定は、
L1とL1´が同一の距離の場合:γL1 >L1´
L2とL2´が同一の距離の場合:γL1<L2<γαL1かつγL1<L2´<γαL1
(5)ここで、カメラが傾いた状態での撮像画像の情報ドットの配置の変形と印刷のずれ、印刷媒体の歪みによる誤差による倍率βに対して、情報ドット間の所定方向の距離を定める際の短い方からの倍率αの決定では、十分な余裕を持って安全率(誤差の増分率に対しての設計増分率)を2倍程度とするのが望ましい。
2(1/β−1)=α−1従って、α=2/β−1となる。
(6)(5)においての閾値γは、1/βとαの中間値近傍を取るのが望ましい。つまり、
γ=1.5/β−0.5とすればよい。なお、この閾値γはコードの復号化の際に用いる。
以上から、光学読み取り装置によるドットパターンの読み取りは、
(1)撮像したドットパターン画像の二値化を行い、ドットを構成する画素を特定する。
(2)ドットを構成する画素の座標値からドットの代表点を求める。単純に画素のXY座標値をそれぞれ加算し、当該ドットを構成する画素の個数で除することによりドットの中心座標値(平均座標値)を求め代表点の座標値としてもよい。または、代表点の座標値をさらに正確に求めるために、(1)で二値化をする際に、その暗さのレベルで画素ごとに重み付けをして上記方法でドットの代表点の座標値を求めてもよい。
(3)ドットの座標値から、直線上に並ぶ第1のドットの並びを探し、その第1のドットの並びに交差して直線上に並ぶ第2のドットの並びを探す。なお、上記の交差では通常は直交しているが、光学読み取り装置を紙面に対して傾けてドットパターンを撮像した場合には直交が維持されないため、所定の範囲の角度で交差することを考慮し、第2のドットの並びを探さなければならない。
(4)第1または第2のドットの並びから、ドットパターンの向きを特定する基準ドットの並びを探す。検索の方法は基準ドット間の距離をDn(nはどの基準ドット間を示すかの番号)とし、絶対値として閾値nγ1、nγ2を設定し、nγ1≦D≦nγ2よりDnを特定して、基準ドットの並びを探す。
(5)第1または第2のドットの並びのいずれかで、ドットパターンの向きを特定する基準ドットの並びが特定でき、他方の基準ドットの並びも条件に合致していれば、次の処理を実行するが、そうでなければ、(3)から再度の処理を行い、他の第1または第2のドットの並びを探す。
(6)ドットパターンの向きが特定されることにより、行方向・列方向の情報ドットの配置が分かり、行方向・列方向において、始点情報ドットである基準ドットからの各情報ドット間の所定方向の距離の順位を前述の比較演算式により算定する。ここで、算定には矩形に配置された基準ドットで囲まれている領域が必ずしも必要ではなく、図60の破線枠内で示すように、左右・上下の基準ドットの並びが□形状の他、+形状やH形状、エ形状に配置されていてもよい。なぜなら、必要な行方向・列方向の各情報ドット間が漏れなく算定領域に含まれていれば、各情報ドット間の所定方向の距離の順位が同様に算定できるからである。つまり、算定領域には、上下の行の情報ドット同士と左右の列の情報ドット同士が同一の情報ドットが配置されていればよい。当然、これらの配置でドットパターンの生成を行ってもよい。なお、図60は情報ドット間の距離で生成したドットパターンの実施例であるが、情報ドット間の所定方向の距離で生成したドットパターンでも同様であることは言うまでもない。
(7)行方向・列方向の情報ドットの所定方向の距離の長短の順位を基に図59に示すような復号化テーブルや関数を用いて、コードに復号化する。コードは、少なくとも1つのコード値を示してもよいし、座標値であってもよい。もちろん、コード値と座標値が含まれていてもよい。座標値はXY座標値、XYZ座標値など、様々な座標系に基づく座標値であってよい。
L/γ≦L≦γLとなり、ここで、<ドットパターンの生成方法とコードの符号化の第2の実施例>の(3)による誤差がβ=0.95であれば、<同第2の実施例>の(6)より、閾値γ=1.079となり、それぞれの基準ドットから、8/1.079≒7.4〜1.079×12=12.9までとなり、12.9−7.4=5.5より5.5×5.5の領域内に情報ドットが位置する。従って、この領域内に位置するドットのみを情報ドットとして対象とすればよく、ごみやインクの飛散による誤ドットを相当程度排除できる。
本発明の第1の実施形態を説明する。
本発明の第2の実施形態を説明する。
図10に示す方法はいわゆる「投げ縄選択」に類似するものであるが、リモコン本体201の移動軌跡による曲線(または直線)を境界1021とし、境界1021内に含まれる座標値と対応する全ての照明装置401を特定する。
図11に示す方法はいわゆる「矩形選択」に類似するものであるが、リモコン本体201の移動軌跡の始点と終点の2点を対角とする矩形領域1022内に含まれる座標値と対応する全ての照明装置401を特定する。この他にも移動軌跡の始点と終点の2点間の距離を半径や直径として円形等の選択範囲ツールが使える。
図12に示す方法では、リモコン本体201の移動軌跡の線1023上の座標値と対応する全ての照明装置401を特定する。
代表例として照明設備へのドットパターンを用いたリモコン制御とインターフェース装置による制御システムを説明したが、本発明はこの他にも配電設備、空調設備、換気設備、施錠設備、音響設備等にそのまま転用可能であり、制御システムを実現しようとする設備に応じたペーパーコントローラーを作成することができる。
また、本発明の制御システムはドットパターンを用いたリモコン装置による制御とは異なる1または複数のセンサーを備える制御システムであってもよい。
本発明の第3の実施形態について説明する。
制御する設備が複数の場合には、各設備に個々のID情報を設定してもよい。ここで、各インターフェース装置301が制御対象とする照明装置401のID情報を、インターフェース装置301内外の図示しない記憶手段に予め登録する。第1の実施形態の手順(2)で特定された照明装置401のID情報を制御情報に加えて、リモコン本体201から全てのインターフェース装置301に送信し、受信した全てのインターフェース装置301に登録されたID情報と照合し、ID情報が合致した照明装置のみを制御すればよい。これにより、リモコン本体201から送信する信号の周波数などの特性を全てのインターフェース装置301に対してユニークに割り当てるような高度な処理が必要なく安価で制御システムを構築できる。なお、インターフェース装置301内外の図示しない記憶手段への登録は、リモコン本体201から登録・更新・削除することもできる。さらに、照明装置401とインターフェース装置301が明示されドットパターンとともに重畳印刷を用いたペーパーコントローラーに対して、リモコン本体で関係付をタッチすることによりインターフェース装置301内外の図示しない記憶手段へのID情報の登録を行ってもよい。
これにより、一度に制御する設備が多い場合でも、ID情報で各設備を管理するため、的確に管理することができる。
次に、上述のように、各設備またはグループ化した設備にID情報を設定した場合のペーパーコントローラーについて説明する。
本実施例においては、リモコン装置またはインターフェース装置に時計機能を設けることができる。
リモコン装置には、さらにセーブ機能を設けることができる。
リモコン装置には、さらに音声出力手段を設けることができる。
リモコン装置には、さらに表示手段を設けることができる。
以下は、設備が照明設備である場合について、さらに詳細に説明する。
設備または設備を構成する機器の制御には、所定のパラメーターを設定しておくことができる。所定のパラメーターの例としては、明るさ、色、点灯タイミング、消灯タイミング等がある。
図65は、ペーパーコントローラーの他の一例について説明する図である。
(1)POWER ON 選択したLEDをパワーONする(明るさ、色は記憶した値にする)
(2)POWER OFF 選択したLEDをパワーOFFする
(3)SAVE ON 選択したLEDグループの値を保存する
(4)SAVE OFF 選択したLEDグループの値を保存せず、初期情報を採用する
(5)INITIAL ON 選択したLEDの値(明るさ、色)の初期値を使う
(6)INITIAL OFF 保存済み設定値を使用する
(7)BLIGHTNESS選択したLEDの明るさを変更する
(8)COLOR 選択したLEDの色を変更する
(9)B1 LED1,2,5,6の制御をまとめて行う(選択する)
(10)B2 LED3,4,7,8の制御をまとめて行う(選択する)
(11)B3 LED9,10,13,14の制御をまとめて行う(選択する)
(12)B4 LED11,12,15,16の制御をまとめて行う(選択する)
(13)B5 LED6,7,10,11の制御をまとめて行う(選択する)
(14)V1 LED1,5,9,13の制御をまとめて行う(選択する)
(15)V2 LED2,6,10,14の制御をまとめて行う(選択する)
(16)V3 LED3,7,11,15の制御をまとめて行う(選択する)
(17)V4 LED4,8,12,16の制御をまとめて行う(選択する)
(18)H1 LED1,2,3,4の制御をまとめて行う(選択する)
(19)H2 LED5,6,7,8の制御をまとめて行う(選択する)
(20)H3 LED9,10,11,12の制御をまとめて行う(選択する)
(21)H4 LED13,14,15,16の制御をまとめて行う(選択する)
(22)ALL すべてのLEDの制御をまとめて行う(選択する)
本発明の第4の実施形態について説明する。
<センサーについて>
上述の<センサーの設置>において、本発明の制御システムが1または複数のセンサーを備える実施例について説明した。
<センサーを用いた制御の調整について>
センサーが感知するセンサー情報には、センサー情報目標値およびセンサー情報目標範囲が設定されている。センサー情報を受信するインターフェース装置またはリモコン装置は、センサー情報がセンサー情報目標範囲に属するように、制御内容を逐次調整する。ユーザーがセンサー情報目標値またはセンサー情報目標範囲のいずれかのみを設定した場合は、他方の算定方法を予め定めておけばよい。センサー情報目標値のみの設定の場合は、目標値のプラスマイナス10%をセンサー情報目標範囲とし、センサー情報目標範囲のみの設定の場合は、目標範囲の中央値をセンサー情報目標値としてもよい。
制御対象となる設備の配置に対して所定の位置にセンサーを配置する。センサーが計測したセンサー情報に対する制御内容に基づき制御された設備の出力値の影響係数算定関数を下記のように求め、下記の手順でセンサー目標範囲に入るように制御対象となる設備の出力値を制御する。
制御対象となる設備 :L1〜Lm
制御内容による設備の出力値 :Lb1〜Lbm
制御内容による設備の基準出力値 :0Lb1〜0Lbm
センサー目標値に対する設備出力算定値 :1Lb1〜1Lbm
センサー :S1〜Sn
センサー目標値 :tSb1〜tSbn
センサー目標範囲 :tminSb1〜tmaxSb1、tminSbn〜tmaxSbn
基準出力に対するセンサー情報値 :0Sb1〜0Sbm
設備出力算定値に対するセンサー情報値 :1Sb1〜1Sbm
影響係数算定時のセンサー情報値 :Sb11〜Sbnm
とすると、影響係数算定関数は下記に示される。
すなわち、設備L1だけが0Lb1を出力し、計測したセンサー情報値0Sb11〜0Sbnmを(1)式に代入すると、
先ず、センサーの測定結果1Sb1〜1Sbmからセンサー目標値tSb1〜tSbnを減じたセンサー目標差分値をΔSb1〜ΔSbnとすると、センサー目標差分値に対する設備出力算定差分値ΔLb1〜ΔLbmが下記式で求まる。
先ず、(2)式の導入と同様の方法で、(1)式を用いて設備L1〜Lmを順に1個ずつのみを出力値1Lb1〜1Lbmで出力した際のセンサー情報値1Sb11〜1Sbnmを計測し、影響係数を再計算すると、
先ず、(4)式で算定された出力差分値ΔLb1〜ΔLbmを出力値1Lb1〜1Lbmに加算して出力値2Lb1〜2Lbmを求め、出力値2Lb1〜2Lbmとなるように設備を制御して出力した際のセンサー情報値2Sb1〜2Sbnmを求めると、センサー目標値tSb1〜tSbnとの差分値ΔSb1〜ΔSbnは、
102 レイアウト部
1021 境界
1022 矩形領域
1023 リモコン装置の移動軌跡の線
103 コントローラー部
1031 電源オン
1032 電源オフ
1033 調光
201 リモコン装置
301 インターフェース装置
401 照明装置
402 制御装置
501 表示装置
601 センサー
701 スマートフォン
702 ディスプレイ
Claims (1)
- 制御対象となる設備の制御内容を明示したイメージおよび/またはテキストが、該制御内容と直接的または間接的に対応するドットコードが符号化されたドットパターンと重畳または該ドットパターン周辺に印刷されたペーパーコントローラーと、
前記ペーパーコントローラーに印刷されたドットパターンにより符号化されたドットコードと前記設備の制御内容をコード化した制御情報との直接的または間接的な対応付けを含むテーブルが格納された記憶手段と、該ドットパターンを撮像する撮像手段と、該ドットコードを解析して復号化する解析手段と、前記記憶手段より該ドットコードに対応する前記制御情報を送信する送信手段と、を備えるリモコン装置と、
前記リモコン装置より前記制御情報を受信する処理と、該制御情報に基づいて前記制御対象となる設備の制御を行うインターフェース装置と、
を備えた、制御システムであって、
前記ペーパーコントローラーには、前記設備を特定するイメージおよび/またはテキストがドットパターンと重畳または該ドットパターン周辺に印刷されており、
該ドットパターンには少なくとも座標値が定義されており、
前記リモコン装置は、所定の操作によって移動されることにより、前記設備を特定するイメージおよび/またはテキストを選択し、
前記撮像手段は、前記所定の操作による移動軌跡のドットパターンを撮像し、
前記解析手段は、前記移動軌跡のドットパターンを解析して該移動軌跡の座標値を復号化し、前記送信手段は、選択された前記設備を特定するイメージおよび/またはテキストに対応する設備に関する情報を送信する、
制御システム。
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