JP6549351B2 - プロセス制御システム内におけるデータの収集およびビッグデータ機械への配信 - Google Patents

プロセス制御システム内におけるデータの収集およびビッグデータ機械への配信 Download PDF

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Description

本開示は、概して、プロセスプラントおよびプロセス制御システムに関し、具体的には、プロセスプラントおよびプロセス制御システム内のビッグデータをサポートするデバイスに関する。
化学、石油、または他のプロセスプラントにおいて使用されるような分散型プロセス制御システムは、典型的には、アナログ、デジタル、または組み合わせられたアナログ/デジタルバスを介して、あるいは無線通信リンクまたはネットワークを介して、1つ以上のフィールドデバイスに通信可能に連結された1つ以上のプロセスコントローラを含む。例えば、弁、弁ポジショナ、スイッチ、および送信機(例えば、温度、圧力、レベル、および流速センサ)であり得る、フィールドデバイスは、プロセス環境内に位置し、概して、弁の開放または閉鎖、プロセスパラメータの測定等の物理的またはプロセス制御機能を行い、プロセスプラントまたはシステム内で実行する1つ以上のプロセスを制御する。公知のフィールドバスプロトコルに準拠するフィールドデバイス等のスマートフィールドデバイスは、制御計算、アラーム機能、および通常はコントローラ内に実装される他の制御機能をも行い得る。同様に、通常はプラント環境内に位置するプロセスコントローラは、フィールドデバイスによって行われるプロセス測定および/またフィールドデバイスに関する他の情報を示す信号を受信し、例えば、プロセス制御決定を行い、受信された情報に基づいて、制御信号を生成し、HART、WirelessHART(登録商標)、およびFOUNDATION(登録商標)Fieldbusフィールドデバイス等のフィールドデバイス内で行われている制御モジュールまたはブロックと連携する、異なる制御モジュールを起動させる、コントローラアプリケーションを実行する。コントローラ内の制御モジュールは、通信ラインまたはリンクを経由して、制御信号をフィールドデバイスに送信し、それによって、プロセスプラントまたはシステムの少なくとも一部の動作を制御する。
フィールドデバイスおよびコントローラからの情報は、通常、オペレータワークステーション、パーソナルコンピュータまたはコンピューティングデバイス、データ履歴化装置、レポートジェネレータ、集中データベース、あるいは、典型的には、より厳しいプラント環境から離れた制御室または他の場所に設置される、他の集中管理コンピューティングデバイス等の1つ以上の他のハードウェアデバイスへ、データハイウェイを経由して利用可能にされる。これらのハードウェアデバイスは各々、典型的には、プロセスプラントまたはプロセスプラントの一部にわたって集中化される。これらのハードウェアデバイスは、例えば、オペレータが、プロセス制御ルーチンの設定変更、コントローラまたはフィールドデバイス内の制御モジュールの動作の修正、プロセスの現在の状態の確認、フィールドデバイスおよびコントローラによって生成されるアラームの確認、人員の訓練またはプロセス制御ソフトウェアの試験目的のためのプロセスの動作のシミュレーション、設定データベースの維持および更新等、プロセスの制御および/またはプロセスプラントの動作に関する機能を行うことを有効にし得る、アプリケーションを起動する。ハードウェアデバイス、コントローラ、およびフィールドデバイスによって利用されるデータハイウェイは、有線通信経路、無線通信経路、または有線および無線通信経路の組み合わせを含んでもよい。
例として、Emerson Process Managementによって販売されている、De1taV(商標)制御システムは、プロセスプラント内の多様な場所に位置する、異なるデバイス内に記憶され、それによって実行される、複数のアプリケーションを含む。1つ以上のワークステーションまたはコンピューティングデバイス内に常駐する、設定アプリケーションが、ユーザが、プロセス制御モジュールを作成および変更し、データハイウェイを介して、これらのプロセス制御モジュールを専用分散型コントローラにダウンロードすることを可能にする。典型的には、これらの制御モジュールは、それに対する入力に基づいて、制御スキーム内で機能を行い、出力を制御スキーム内の他の機能ブロックに提供する、オブジェクト指向プログラミングプロトコルにおけるオブジェクトである、通信可能に相互接続された機能ブロックから成る。設定アプリケーションはまた、設定の設計者が、表示アプリケーションによって、データをオペレータに表示し、オペレータがプロセス制御ルーチン内の設定点等の設定を変更することを有効にするために使用される、オペレータインターフェースを作成または変更することを可能にし得る。各専用コントローラと、ある場合には、1つ以上のフィールドデバイスとが、そこに割り当てられ、ダウンロードされた制御モジュールを起動させ、実際のプロセス制御機能性を実現する、それぞれのコントローラアプリケーションを記憶および実行する。1つ以上のオペレータワークステーション上(または、オペレータワークステーションおよびデータハイウェイと通信接続する、1つ以上の遠隔コンピューティングデバイス上)で実行され得る、表示アプリケーションは、コントローラアプリケーションから、データハイウェイを介して、データを受信し、ユーザインターフェースを使用して、このデータをプロセス制御システム設計者、オペレータ、またはユーザに表示し、オペレータのビュー、エンジニアのビュー、技術者のビュー等、いくつかの異なるビューのいずれかを提供してもよい。データ履歴化アプリケーションは、典型的には、データハイウェイにわたって提供されるデータの一部または全部を収集および記憶する、データ履歴化デバイス内に記憶され、それによって実行される一方、設定データベースアプリケーションは、データハイウェイに接続されたなおもさらなるコンピュータ内で起動し、現在のプロセス制御ルーチンの設定およびそれと関連付けられたデータを記憶してもよい。代替として、設定データベースは、設定アプリケーションと同一のワークステーション内に位置してもよい。
現在公知のプロセス制御プラントおよびプロセス制御システムのアーキテクチャは、制限されたコントローラおよびデバイスのメモリ、通信帯域幅、ならびにコントローラおよびデバイスのプロセッサ能力によって大きく影響される。例えば、現在公知のプロセス制御システムアーキテクチャでは、コントローラ内の動的および静的不揮発性メモリの使用は、通常、最小限にされる、または少なくとも、慎重に管理される。その結果、システム設定の間(例えば、事前に)、ユーザは、典型的には、コントローラ内のどのデータがアーカイブまたは保存されるべきか、それが保存される頻度、および圧縮が使用されるべきかどうかを選定しなければならず、コントローラは、故に、このように制限されたデータルールのセットで設定される。その結果、トラブルシューティングおよびプロセス分析において有用であり得る、データが、多くの場合、アーカイブされず、収集される場合、有用情報は、データ圧縮のため、喪失され得る。
加えて、現在公知のプロセス制御システムにおけるコントローラメモリ使用を最小限にするために、(コントローラの設定によって示されるように)アーカイブまたは保存されるべきであると選択されたデータは、適切なデータ履歴化装置またはデータサイロにおける記憶のために、ワークステーションまたはコンピューティングデバイスにレポートされる。データをレポートするために使用される現在の技法は、通信リソースを有効に利用しておらず、過剰なコントローラ負荷を誘発する。加えて、履歴化装置またはサイロにおける通信およびサンプリングの時間遅延のため、データ収集およびタイムスタンプの発行は、多くの場合、実際のプロセスと同期しない。
同様に、バッチプロセス制御システムでは、コントローラメモリ使用を最小限にするために、コントローラ設定のバッチレシピおよびスナップショットは、典型的には、集中管理コンピューティングデバイスまたは場所(例えば、データ格納装置または履歴化装置)に記憶されたままであって、必要に応じてのみ、コントローラに転送される。そのような方策は、コントローラ内ならびにワークステーションまたは集中管理コンピューティングデバイスとコントローラとの間の通信に多大なバースト負荷を導入する。
さらに、現在公知のプロセス制御システムの関連データベースの能力および性能制限は、以前のディスク記憶の高コストと組み合わせて、特定のアプリケーションの目的を満たすために、独立エンティティまたはサイロ内にデータを構築する際に、大きな位置を占める。例えば、DeltaV(商標)システム内では、プロセスモデルのアーカイブ、連続履歴データ、ならびにバッチおよび事象データは、3つの異なるアプリケーションデータベースまたはデータのサイロに保存される。各サイロは、その中に記憶されるデータにアクセスするために、異なるインターフェースを有する。
このようにデータを構築することは、履歴化されたデータが、アクセスおよび使用される方法に障壁をもたらす。例えば、製品品質における変動の根本原因は、これらのデータサイロより多くにおけるデータと関連し得る。しかしながら、格納装置の異なるファイル構造のため、このデータが、分析のために、迅速かつ容易にアクセスされることを可能にするツールを提供することは、不可能である。さらに、監査または同期機能が、異なるサイロにわたるデータが一貫していることを確実にするように行われなければならない。
上に論じられた現在公知のプロセスプラントおよびプロセス制御システムの制限ならびに他の制限は、プロセスプラントまたはプロセス制御システムの動作および最適化、例えば、プラント動作、トラブルシューティング、および/または予測モデル化において、望ましくない状態で現れ得る。例えば、そのような制限は、トラブルシューティングおよびアップデートされたモデルの生成のためのデータを取得するために行われなければならない、煩わしく、かつ冗長なワークフローを強いる。加えて、取得されたデータは、データ圧縮、不十分な帯域幅、またはシフトされたタイムスタンプのため、不正確であり得る。
「ビッグデータ」は、概して、従来のデータベース管理ツールおよび/またはデータ処理アプリケーション(例えば、関連データベースおよびデスクトップ統計パッケージ)が、容認可能時間内でデータセットを管理することが不可能である、非常に大規模かつ複雑な1つ以上のデータセットの集合を指す。典型的には、ビッグデータを使用するアプリケーションは、トランザクションおよびエンドユーザ指向である、またはそこに焦点が当てられている。例えば、ウェブ検索エンジン、ソーシャルメディアアプリケーション、マーケティングアプリケーション、および小売アプリケーションは、ビッグデータを使用および操作し得る。ビッグデータは、現代の多重プロセス多重コアサーバの並列処理能力が、完全に利用されることを可能にする、分散型データベースによってサポートされ得る。
プロセス制御システムまたはプラント内のビッグデータをサポートするデバイスは、デバイスによって観察されるデータ(例えば、デバイスによって、直接、生成される、作成される、または直接、そこで受信される、データ)の全て(または、ほぼ全て)を収集するように設定される。したがって、デバイスは、複数の処理要素(例えば、多重コアプロセッサ)および/または高密度メモリまたはキャッシュを有する、プロセッサを含んでもよい。ある実施形態では、収集されたデータは、デバイスのキャッシュ内に記憶されてもよい。デバイスはさらに、例えば、データをストリームすることによって、ビッグデータとして履歴化または長期記憶のために、収集されたデータを一体型ロジックデータ記憶エリアに伝送させるように設定される。一体型ロジックデータ記憶エリアは、共通フォーマットを使用して、プロセス制御システム、プロセスプラント、およびプロセスプラントによって制御されている1つ以上のプロセスによって生成または作成される、あるいはそれに関連する、複数のタイプのデータを記憶するように設定される。例えば、一体型ロジックデータ記憶エリアは、設定データ、連続データ、事象データ、計算されたデータ、プラントデータ、ユーザアクションを示すデータ、ネットワーク管理データ、およびシステム外部によってプロセス制御システムまたはプラントに提供される、あるいはそこに提供される、データを記憶してもよい。ある実施形態では、デバイスのプロセッサは、デバイスによって観察される全て(または、ほぼ全て)のデータを収集し、プロセス制御システムビッグデータネットワークを使用することによって、一体型ロジックデータ記憶エリア内に記憶されるべき収集されたデータをストリームするように動作する。デバイスは、プロセス制御システムビッグデータネットワークのノードであってもよい。
プロセス制御システムビッグデータネットワークは、プロセス制御環境内でビッグデータをサポートするデバイスによって収集されたプロセスデータおよび他のタイプのデータの大規模データマイニングおよびデータ分析をサポートするためのインフラストラクチャを提供する。ある実施形態では、プロセス制御ビッグデータネットワークまたはシステムは、プロセス制御システムまたはプラント内に含まれ、それと関連付けられる、デバイスによって生成される、作成される、受信される、および/または観察される、全て(または、ほぼ全て)のデータを収集および記憶するための複数のノードを含む。本願に説明されるデバイスは、そのようなプロセス制御システムビッグデータネットワークのノードであってもよい。プロセス制御ビッグデータネットワークの別のノードは、プロセス制御システムビッグデータ装置であってもよい。プロセス制御システムビッグデータ装置は、記憶または履歴化のために、デバイスが収集されたデータを伝送させる、一体型ロジックデータ記憶エリアを含んでもよい。
先行技術のプロセス制御システムと異なり、プロセス制御システムビッグデータネットワークのデバイスまたはノードで収集されるべきデータがどのようなものであるかは、事前にデバイスまたはノード内に定義または設定される必要はない。さらに、動的測定ならびに制御データおよび/または種々の他のタイプの動的および/または静的データ等のデータが、デバイスまたはノードで収集され、そこから伝送される速度もまた、事前に設定、選択、または定義される必要はない。代わりに、プロセス制御ビッグデータをサポートするデバイスは、データが生成、作成、受信、または観察される速度で、デバイスによって生成、作成、受信、または別様に観察されるデータを自動的に収集あるいは捕捉してもよく、収集されたデータを高忠実度(例えば、損失性データ圧縮、または元の情報の喪失を生じさせ得る、いかなる他の技法をも使用せずに)で記憶(かつ、随意に、他のノードまたはデバイスに配信)されるべきプロセス制御システムビッグデータ装置に配信させてもよい。
ある実施形態では、プロセス制御システムまたはプラント内のビッグデータをサポートするデバイスは、プロセスプラント内のプロセスを制御するように設定される、プロセス制御デバイスである。プロセス制御デバイスは、例えば、プロセスを制御するための物理的機能を行うように設定される、フィールドデバイス、入力を受信し、入力および制御ルーチンに基づいて、プロセスを制御するための出力を生成するように設定される、コントローラ、またはコントローラと1つ以上のフィールドデバイスとの間に配置され、それらと通信可能に接続する、入/出力(I/O)デバイスであってもよい。プロセス制御デバイスは、複数の処理要素および/または収集されたデータを記憶するように設定されるキャッシュを有する、プロセッサを含んでもよい。典型的には、収集されるデータは、プロセスプラントまたはプロセスプラント内で制御されるプロセスに対応し、直接、プロセス制御デバイスによって生成される、プロセス制御デバイスによって作成される、データ、および/または、直接、プロセス制御デバイスによって受信される、データを含む。プロセス制御デバイスはまた、それを介して、収集されたデータが、一体型ロジックデータ記憶エリア内への記憶のために、伝送される、通信ネットワークとのインターフェースを含む。いくつかの実施形態では、デバイスのプロセッサの特定の処理要素は、収集されたデータをキャッシュし、履歴化のために、一体型ロジックデータ記憶エリアに伝送させるように排他的に指定されてもよい。
プロセス制御システムまたはプラント内のデータ(例えば、ビッグデータ)を配信する方法は、プロセスプラントの通信ネットワークに通信可能に連結される、デバイスを使用する。本方法は、デバイスにおいてデータを収集することと、収集されたデータをデバイスのキャッシュ内に記憶することと、一体型ロジックデータ記憶エリア内への記憶のために、収集されたデータの少なくとも一部を伝送させることとを含んでもよい。一体型ロジックデータ記憶エリアは、共通フォーマットを使用して、プロセスプラントまたはプロセスプラントによって制御されるプロセスに対応するデータタイプのセットからの複数のタイプのデータを記憶するように設定され、例えば、データタイプのセットは、連続データ、事象データ、測定データ、バッチデータ、計算されたデータ、設定データ、および他のタイプのデータを含んでもよい。典型的には、デバイスにおいて収集されるデータは、プロセスプラントまたはプロセスプラントによって制御されるプロセスに対応し、直接、デバイスによって生成されるデータ、デバイスによって作成されるデータ、および/または、直接、デバイスで受信されるデータを含む。デバイスのタイプは、フィールドデバイスおよびコントローラを含む、デバイスタイプのセットからの1つである。いくつかの実施形態では、デバイスタイプのセットは、ユーザインターフェースデバイス、ネットワーク管理デバイス、履歴化デバイス、および/または他のタイプのデバイス等、他のデバイスタイプを含んでもよい。ある実施形態では、デバイスによって観察される全てのデータが収集され、一体型ロジックデータ記憶エリアに記憶させられる。
ある実施形態では、プロセス制御プラントまたはシステム内のビッグデータをサポートするデバイスは、プロセス制御プラントまたはシステムに対応するプロセス制御システムビッグデータネットワークのノードである。複数のデバイスまたはノードは、プロセス制御デバイス、ネットワーク管理デバイス、ユーザインターフェースデバイス、ゲートウェイデバイス、履歴化デバイス、および/または他のタイプのデバイスを含んでもよい。各ノードまたはデバイスは、デバイスが、直接、生成する、または直接、受信する、ぞれぞれの第1のデータを収集するように設定されてもよく、一時的に、収集されたデータをキャッシュ内に記憶してもよい。各ノードまたはデバイスは、一体型ロジックデータ記憶エリア内への記憶のために、通信ネットワークを介して、収集されたデータの少なくとも一部を伝送させてもよい。さらに、少なくとも1つのノードまたはデバイスはさらに、複数のノードのうちの別のノードによって、直接、生成された、作成された、または、直接、そこで受信された第2のデータを受信し、一体型ロジックデータ記憶エリア内への記憶のために、第2のデータを転送させるように設定される。通信ネットワークは、一体型ロジックデータ記憶エリア内に記憶されるべきデータを配信するように設定され、一体型ロジックデータ記憶エリアは、プロセスプラントまたはプロセスプラントによって制御されるプロセスに対応するデータタイプのセットからの複数のタイプのデータを共通フォーマットで記憶するように設定される。データタイプのセットは、例えば、連続データ、事象データ、測定データ、バッチデータ、計算されたデータ、および設定データを含んでもよい。
そのようなデバイスおよび技法を使用して、プロセス制御システムまたはプラント内のビッグデータをサポートすることによって、プロセス制御システムビッグデータシステムは、記憶または履歴化されたデータの任意の部分のための高度なデータおよび傾向分析を提供することが可能である。例えば、プロセス制御ビッグデータシステムはいかなる事前の設定をも要求せず、かついかなる翻訳または変換をも要求せずに、プロセスデータ(先行技術プロセス制御システムでは、異なるデータベースサイロ内に含有される)にわたって、自動データ分析を提供することが可能である。分析に基づいて、プロセス制御システムビッグデータシステムは、自動的に、詳細な知識発見を提供することが可能であって、プロセス制御システムの変更またはそのための追加のエンティティを提案し得る。加えて、または代替として、プロセス制御システムビッグデータシステムは、知識発見に基づいて、(例えば、規範的、予測的、または両方の)アクションを行ってもよい。プロセス制御システムビッグデータシステムはまた、ユーザが、手動による知識発見を行い、プロセスプラントおよびそれと関連付けられたリソースを計画、設定、動作、維持、ならびに最適化することを有効化かつ支援する。
プロセス制御プラントまたは環境内の知識発見およびビッグデータ技法は、本質的に、従来のビッグデータ技法と異なる。典型的には、従来のビッグデータアプリケーションは、著しく、トランザクション、エンドユーザ指向であって、厳密な時間要件または依存性を有していない。例えば、ウェブ小売業者は、ブラウズされた製品、購入された製品、および顧客プロファイルに関するビッグデータを収集し、この収集されたデータを使用して、個々の顧客に対する広告および上位商品の提案を、顧客が小売業者のウェブサイトをナビゲートする際に調整する。特定の小売トランザクション(例えば、特定のデータ点)が、小売業者のビッグデータ分析から偶発的に省略される場合、その省略の影響は、特に、分析されたデータ点の数が非常に大きいとき、ささいなものである。最悪の場合、広告または上位商品の提案は、省略されたデータ点が小売業者のビッグデータ分析内に含まれた場合、成され得たであろうほど、特定の顧客に密接に調整されない場合がある。
しかしながら、プロセスプラントおよびプロセス制御環境では、時間の次元および特定のデータ点の存在または省略は、決定的である。例えば、特定のデータ値が、ある時間間隔内に、プロセスプラントの受信側構成要素に配信されない場合、プロセスは、制御されていない状態となり得、これは、火災、爆発、機器の喪失、および/または人命の喪失をもたらし得る。さらに、プロセスプラント内および/またはプロセスプラントの外部で動作する、異なる構成要素、エンティティ、および/またはプロセス間の多重および/または複合時間ベースの関係は、動作効率、製品品質、および/またはプラント安全に影響を及ぼし得る。本明細書に説明されるプロセス制御システムビッグデータ技法によって提供される、知識発見は、そのような時間ベースの関係が、発見および利用されることを可能にし、したがって、より効率的かつ安全なプロセスプラントを有効にし得、これは、より高い品質の製品を生産し得る。
さらに、デバイス内に複数の処理要素および拡張されたメモリ記憶を有するプロセッサを有することによって、プロセス制御プラントまたはシステム内のビッグデータをサポートする、デバイスまたはノードは、メモリおよびプロセッサ能力等の現在公知のデバイスと関連する性能制限の多くを克服することが可能であり得る。その結果、デバイスまたはノードは、トラブルシューティングおよびプロセス分析のために有用であり得るデータを含む、全タイプのデータを自動的に捕捉、記憶、およびアーカイブすることが可能であり得る。同様に、プロセス制御システムビッグデータネットワークまたはシステム内のデバイスまたはノードは、通信リソースを効率的に利用し、履歴化装置またはサイロにおける通信およびサンプリング(例えば、コントローラのロード、バッチレシピの転送等)における過剰な通信負荷および/または時間遅延を低減させることが可能であり得る。したがって、全てのデータ収集、タイムスタンプ発行、および伝送は、実際のプロセスと同期して実施される。
ビッグデータをサポートするデバイスを含む、プロセスプラントまたはプロセス制御システムのための例示的ビッグデータネットワークのブロック図である。 図1のプロセス制御システムビッグデータネットワーク内に含まれる、プロバイダデバイスまたはノードの例示的配列を図示する、ブロック図である。 プロセス制御システムまたはプラント内のビッグデータをサポートするように設定される、例示的デバイスのブロック図である。 レベル化または層化されたキャッシングのためのプロセス制御ビッグデータおよび履歴化のためのデータの伝送をサポートするデバイスの例示的使用を図示する、ブロック図である。 レベル化または層化されたキャッシングのためのプロセス制御ビッグデータおよび履歴化のためのデータの伝送をサポートするデバイスの例示的使用を図示する、ブロック図である。 プロセス制御システムまたはプロセスプラント内のビッグデータをサポートするデバイスを使用するための例示的方法の流れ図である。
図1は、プロセスプラントまたはシステム10内のビッグデータをサポートするデバイスを含む、プロセスプラントまたはプロセス制御システム10のための例示的ビッグデータネットワーク100のブロック図である。例示的プロセス制御システムビッグデータネットワーク100は、プロセス制御システムビッグデータ装置またはアプライアンス102と、プロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーン105と、ビッグデータをサポートし、バックボーン105に通信可能に接続される、複数のノードまたはデバイス108とを含む。プロセス関連データ、プラント関連データ、および他のタイプのデータが、収集され、複数のデバイス108にキャッシュされてもよく、データは、長期記憶(例えば、「履歴化」)および処理のために、ネットワークバックボーン105を介して、プロセス制御システムビッグデータ装置またはアプライアンス102に配信されてもよい。ある実施形態では、データの少なくとも一部は、ネットワーク100のデバイスまたはノード間に配信され、例えば、プロセスをリアルタイムで制御してもよい。いくつかの設定では、ネットワーク100のデバイスまたはノード108の少なくともいくつかは、プロセスプラントまたはシステム10から遠隔に位置する。ある実施形態では、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102は、物理的プロセスプラント10から遠隔に位置する。
プロセス制御システム10に関連する任意のタイプのデータが、デバイス108で収集され、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102にビッグデータとして記憶されてもよい。ある実施形態では、プロセスデータが、収集および記憶されてもよい。例えば、プロセスがプロセスプラント10内で制御されている間に生成される(ある場合には、プロセスのリアルタイム実行の影響を示す)、連続的バッチ測定および事象データ等のリアルタイムプロセスデータが、収集および記憶されてもよい。設定データおよび/またはバッチレシピデータ等のプロセス定義、配列、あるいは設定データが、収集および記憶されてもよい。プロセス診断の設定、実行、および結果に対応するデータが、収集および記憶されてもよい。他のタイプのプロセスデータもまた、収集および記憶されてもよい。
さらに、バックボーン105に関連するデータハイウェイトラフィックおよびネットワーク管理データ、ならびにプロセスプラント10の種々の他の通信ネットワークのそのようなデータが、デバイス108で収集され、アプライアンス102に記憶されてもよい。ユーザトラフィック、ログイン試行、クエリ、および命令に関連するデータ等のユーザ関連データが、収集および記憶されてもよい。テキストデータ(例えば、ログ、オペレーティングプロシージャ、マニュアル等)、空間データ(例えば、場所ベースのデータ)、およびマルチメディアデータ(例えば、クローズド・サーキットTV、ビデオクリップ等)が、収集および記憶されてもよい。
いくつかのシナリオでは、プロセスプラント10(例えば、機械およびデバイス等のプロセスプラント10内に含まれる物理的機器)に関連するが、直接、プロセスを設定、制御、または診断する、アプリケーションによって生成され得ない、データが、デバイス108で収集され、アプライアンス102に記憶されてもよい。ある実施形態では、デバイスおよび/または機器によって作成されるデータが、収集および記憶される。例えば、振動データおよび蒸気トラップデータが、収集および記憶される。プラント安全データが、収集および記憶されてもよい。そのようなプラントデータの他の例は、プラント安全に対応するパラメータの値を示すデータ(例えば、腐食データ、ガス検出データ等)、またはプラント安全に対応する事象を示すデータを含む。機械、プラント機器、および/またはデバイスの正常性に対応するデータ、例えば、診断または予測目的のために使用される、デバイスおよび/または機械によって作成されるデータが、収集および記憶されてもよい。例えば、機器データ(例えば、振動データおよび他のデータに基づいて判定される、ポンプの正常性データ)が、収集および記憶される。機器、機械、および/またはデバイス診断の設定、実行、および結果に対応するデータが、収集および記憶されてもよい。さらに、診断および予測のために有用である、作成または計算されたデータが、収集および記憶されてもよい。
いくつかの実施形態では、原材料のコストに関連するデータ、部品または機器の予想到着時間、天気データ、および他の外部データ等、プロセスプラント10の外部のエンティティによって生成される、またはそこに伝送される、データが、デバイス108で収集され、アプライアンス102に記憶されてもよい。ある実施形態では、ネットワークバックボーン105に通信可能に接続される全デバイスまたはノード108によって生成、作成、受信、または別様に観察される、全てのデータが、収集され、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102にビッグデータとして記憶させられる。いくつかの状況では、収集されたデータの少なくとも一部は、ビッグデータアプライアンス102への収集されたデータの転送に先立って、圧縮される。
種々のタイプのデータが、収集され、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102にビッグデータとして記憶させられてもよい。例えば、いくつかの実施形態では、動的測定および制御データが、アプライアンス102における収集のために、デバイス108から自動的に通信される。動的測定および制御データの例は、プロセス動作の変更を特定するデータ、設定点等のオペレーティングパラメータの変更を特定するデータ、ダウンロードまたは通信失敗等のプロセスおよびハードウェアアラームならびに事象の記録等を含み得る。いずれの場合も、これらの実施形態では、全てのタイプの測定および制御データが、デバイス108内で捕捉され、ビッグデータとして記憶のために、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102に自動的に通信される。加えて、コントローラ設定、バッチレシピ、アラーム、および事象等の静的データが、変更が検出されるとき、あるいはコントローラまたは他のエンティティが、ビッグデータネットワーク100に最初に追加されるとき、デフォルトによって、自動的に通信されてもよい。
さらに、いくつかのシナリオでは、動的制御および測定データを記述または識別する、少なくともいくつかの静的メタデータは、メタデータの変更が検出されると、ビッグデータアプライアンス102に送信される。例えば、コントローラによって送信されなければならない、モジュールまたはユニット内の測定および制御データに影響を及ぼす変更が、コントローラ設定に行われる場合、関連するメタデータの更新が、コントローラによって、ビッグデータアプライアンス102に自動的に送信される。いくつかの状況では、外部システムまたはソースからのデータ(例えば、天気予想、公共事象、企業の決定等)をバッファするために使用される特殊モジュールと関連付けられたパラメータは、デフォルトによって、ビッグデータアプライアンス102に自動的に通信される。加えて、または代替として、監視データおよび/または他のタイプのモニタリングデータが、ビッグデータアプライアンス102に自動的に通信されてもよい。
さらに、いくつかの実施形態では、エンドユーザによって作成された追加パラメータが、ビッグデータとして記憶のために、ビッグデータアプライアンス102に自動的に通信される。例えば、エンドユーザは、モジュール内に特殊計算を作成し得る、または収集される必要があるパラメータをユニットに追加し得る、あるいはエンドユーザは、デフォルトによって通信されない、標準的コントローラ診断パラメータを収集することを所望し得る。エンドユーザが、随意に、ビッグデータアプライアンス102内に収集されるように設定する、パラメータが、デフォルトパラメータと同一様式で通信されてもよい。
プロセス制御システムビッグデータネットワーク100は、設定およびデータ探査のために、主要インターフェース、例えば、ユーザインターフェースまたは他のアプリケーションによる使用のためのインターフェースをプロセス制御システムビッグデータネットワーク100内に提供するように設定される、プロセス制御システムビッグデータスタジオ109を含んでもよい。プロセス制御システムビッグデータスタジオ109は、プロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーン105を介して、ビッグデータアプライアンス102に接続されてもよく、または、直接、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102に接続されてもよい。
プロセス制御ビッグデータネットワーク100の複数のデバイスまたはノード108は、プロセス制御システムまたはプラント内のビッグデータをサポートする、いくつかの異なる群のデバイスまたはノード110〜115を含んでもよい。第1の群のデバイスまたはノード110は、本明細書では、「プロバイダノード110」または「プロバイダデバイス110」と称され、プロセス制御データを生成、ルーティング、および/または受信し、プロセスが、プロセスプラント環境10内でリアルタイムで制御されることを有効にする、1つ以上のノードまたはデバイスを含んでもよい。プロバイダデバイスまたはノード110の例は、その主要機能が、プロセスを制御するためのプロセス制御データの生成および/またはそれに及ぼす動作を対象とする、デバイス、例えば、有線および無線フィールドデバイス、コントローラ、または入/出力(I/Oデバイス)を含む。プロバイダデバイス110の他の例は、その主要機能が、プロセス制御システムの1つ以上の通信ネットワーク(そのプロセス制御ビッグネットワーク100は、1つである)へのアクセスを提供する、またはそれを通してルーティングすることである、デバイス、例えば、アクセスポイント、ルータ、有線制御バスとのインターフェース、無線通信ネットワークへのゲートウェイ、外部ネットワークまたはシステムへのゲートウェイ、ならびに他のそのようなルーティングおよびネットワーク化デバイスを含む。プロバイダデバイス110のさらに他の例は、その主要機能が、プロセス制御システム10全体を通して蓄積される、プロセスデータおよび他の関連データを一時的に記憶し、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102、例えば、履歴化デバイスまたは履歴化ノードにおける履歴化のために、一時的に記憶されたデータを伝送させることであるデバイスを含む。
プロバイダデバイス110のうちの少なくとも1つは、プロセス制御ビッグデータネットワークバックボーン105に直接的様式で通信可能に接続されてもよい。ある実施形態では、プロバイダデバイス110の少なくとも1つが、バックボーン105に間接的様式で通信可能に接続される。例えば、無線フィールドデバイスが、ルータ、アクセスポイント、および無線ゲートウェイを介して、バックボーン105に通信可能に接続される。典型的には、プロバイダデバイスまたはノード110は、一体型ユーザインターフェースを有していないが、プロバイダデバイス100のいくつかは、例えば、有線または無線通信リンクを経由して通信することによって、あるいはユーザインターフェースデバイスをプロバイダデバイス110のポートに差し込むことによって、ユーザコンピューティングデバイスまたはユーザインターフェースと通信接続する能力を有し得る。
プロセス制御システムまたはプラント内のビッグデータをサポートする、第2の群のデバイスまたはノード112は、本明細書では、「ユーザインターフェースノード112」または「ユーザインターフェースデバイス112」と称される。第2の群のデバイス112は、各々、一体型ユーザインターフェースを有し、それを介して、ユーザまたはオペレータが、プロセス制御システムまたはプロセスプラント10とやりとりし、プロセスプラント10に関連する動作(例えば、設定、確認、モニタリング、試験、分析、診断、命令、計画、スケジューリング、注釈、および/または他の動作)を行い得る、1つ以上のノードまたはデバイスを含む。これらのユーザインターフェースノードまたはデバイス112の例は、モバイルまたは定常コンピューティングデバイス、ワークステーション、ハンドヘルドデバイス、タブレット、サーフェスコンピューティングデバイス、ならびにプロセッサ、メモリ、および一体型ユーザインターフェースを有する、任意の他のコンピューティングデバイスを含む。一体型ユーザインターフェースは、画面、キーボード、キーパッド、マウス、ボタン、タッチスクリーン、タッチパッド、生体認証インターフェース、スピーカおよびマイクロホン、カメラ、および/または任意の他のユーザインターフェース技術を含んでもよい。各ユーザインターフェースノード112は、1つ以上の一体型ユーザインターフェースを含んでもよい。ユーザインターフェースノード112は、プロセス制御ビッグデータネットワークバックボーン105への直接接続を含んでもよく、あるいは、例えば、アクセスポイントまたはゲートウェイを介した、バックボーン105への間接接続を含んでもよい。ユーザインターフェースノード112は、有線および/または無線様式において、プロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーン105に通信可能に接続してもよい。いくつかの実施形態では、ユーザインターフェースノード112は、アドホック様式でネットワークバックボーン105に接続してもよい。
当然ながら、プロセス制御プラントおよびシステム内のビッグデータをサポートする、複数のデバイスまたはノード108は、プロバイダノード110およびユーザインターフェースノード112のみに制限されない。1つ以上の他のタイプのデバイスまたはノード115もまた、複数のデバイスまたはノード108内に含まれてもよい。例えば、プロセスプラント10の外部のシステム(例えば、実験室システムまたは材料取扱システム)のノード115が、システム100のネットワークバックボーン105に通信可能に接続されてもよい。ノードまたはデバイス115は、直接または間接接続を介して、バックボーン105に通信可能に接続されてもよく、ノードまたはデバイス115は、有線または無線接続を介して、バックボーン105に通信可能に接続されてもよい。いくつかの実施形態では、他のデバイスまたはノード115の群は、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100から省略されてもよい。
ある実施形態では、プロセス制御プラントまたはシステム内のビッグデータをサポートする、デバイスまたはノード108の少なくともいくつかは、一体化されたファイアウォールを含んでもよい。さらに、任意の数のデバイス108(例えば、0個のデバイス、1個のデバイス、または2個以上のデバイス)は各々、ぞれぞれのメモリ記憶(アイコンMによって図1に示される)を含み、タスク、測定、事象、および他の観察されたデータをリアルタイムで記憶またはキャッシュしてもよい。メモリ記憶Mは、高密度メモリ記憶技術、例えば、固体ドライブメモリ、半導体メモリ、光学メモリ、分子メモリ、生物学的メモリ、または任意の他の好適な高密度メモリ技術を備えてもよい。いくつかの実施形態では、メモリ記憶Mはまた、フラッシュメモリを含む。各メモリ記憶M(いくつかの場合には、フラッシュメモリ)は、そのぞれぞれのデバイス108によって生成、作成、受信、または別様に観察される、データを一時的に記憶またはキャッシュするように設定される。プロセス制御システムビッグデータネットワーク100のある実施形態では、デバイス110、112および任意の数のデバイス115は全て、高密度メモリ記憶Mを含んでもよい。異なるタイプまたは技術の高密度メモリ記憶Mが、デバイス108のセットまたはデバイス108のサブセットにわたって利用されてもよいことを理解されたい。
任意の数のデバイス108(例えば、0個のデバイス、1個のデバイス、または1個を上回るデバイス)は各々、複数の処理要素を有するそれぞれのハードウェア、例えば、多重コアまたは他の同時処理技術(例えば、量子、セル状、化学、光子、生化学、生物学的処理技術)等の複数の処理要素を有するプロセッサを含んでもよい。複数の処理要素または同時処理能力を有するプロセッサは、アイコンPMCXによって図1に示され、概して、本明細書では、多重プロセッサ要素プロセッサと称される。
デバイス108の少なくともいくつかは、リアルタイムデータをノードにキャッシュするため、および随意に、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102における記憶のためにキャッシュされたデータを伝送させるため、そのそれぞれのプロセッサPMCXのその複数の処理要素のうちの少なくとも1つを指定してもよい。いくつかの実施形態では、リアルタイムデータをキャッシュおよび/または伝送するための1つ以上の指定された処理要素は、そのように排他的に指定されてもよい(例えば、1つ以上の指定された処理要素は、デバイス108によって観察されたビッグデータのキャッシングおよび/または伝送に関連する処理以外、他の処理を行わなくてもよい)。デバイス108の少なくともいくつかは、プロセスプラント10内のプロセスを制御するための動作を行うために、その処理要素のうちの少なくとも1つを指定してもよい。ある実施形態では、1つ以上の処理要素は、プロセスを制御するための動作を行うために、排他的に指定されてもよく、ビッグデータをキャッシュおよび伝送するために使用されなくてもよい。異なる多重処理要素技術を有する、異なるタイプまたは技術のプロセッサPMCXが、デバイス108のセットまたはデバイス108のサブセットにわたって利用されてもよいことを理解されたい。プロセス制御システムビッグデータネットワーク100のある実施形態では、デバイス110、112および任意の数のデバイス115は全て、多重処理要素技術を利用する、あるタイプのプロセッサPMCXを含んでもよい。
図1は、各々、多重処理要素プロセッサPMCXおよび高密度メモリMの両方を含むように、デバイス108を図示するが、デバイス108は各々、多重処理要素プロセッサPMCXおよび高密度メモリMの両方を含むように要求されない。例えば、デバイス108のいくつかは、多重処理要素プロセッサPMCXのみ含み、高密度メモリMを含まなくてもよく、デバイス108のいくつかは、高密度メモリMのみ含み、多重処理要素プロセッサPMCXを含まなくてもよく、デバイス108のいくつかは、多重処理要素プロセッサPMCXおよび高密度メモリMの両方を含んでもよく、および/またはデバイス108のいくつかは、多重処理要素プロセッサPMCXまたは高密度メモリMのいずれも含まなくてもよい。
プロバイダノードまたはデバイス110によって収集(ある場合には、キャッシュ)され得る、リアルタイムデータの例は、測定データ、設定データ、バッチデータ、事象データ、および/または連続データを含み得る。例えば、設定、バッチレシピ、設定点、出力、速度、制御アクション、診断、デバイスまたは他のデバイスの正常性、アラーム、事象および/またはそれらへの変更に対応するリアルタイムデータが、収集されてもよい。リアルタイムデータの他の例は、プロセスモデル、統計、ステータスデータ、ならびにネットワークおよびプラント管理データを含んでもよい。
ユーザインターフェースノードまたはデバイス112によって収集(および、ある場合には、キャッシュ)され得る、リアルタイムデータの例は、例えば、ユーザログイン、ユーザクエリ、ユーザ(例えば、カメラ、オーディオ、またはビデオ記録デバイス)によって捕捉されたデータ、ユーザコマンド、ファイルの作成、修正、または削除、ユーザインターフェースノードまたはデバイスの物理的または空間場所、ユーザインターフェースデバイス112によって行われる診断または試験の結果、およびユーザインターフェースノード112とやりとりするユーザによって開始される、またはそれに関連する、他の動作あるいは活動を含んでもよい。
収集されたデータは、動的または静的データであってもよい。収集されたデータは、例えば、データベースデータ、設定データ、バッチデータ、ストリーミングデータ、および/またはトランザクションデータを含んでもよい。概して、デバイス108が、生成、受信、または別様に観察する、任意のデータが、デバイス108によるその生成、受信、または観察に対応するタイムスタンプあるいは時間の表示とともに、収集(ある場合には、キャッシュ)されてもよい。ある実施形態では、デバイス108が、生成、受信、または観察する、全てのデータが、各データ値の収集/キャッシングの時間のそれぞれの表示(例えば、タイムスタンプ)とともに、そのメモリ記憶(例えば、高密度メモリ記憶M)内にキャッシュされる。
ある実施形態では、デバイス110、112(および随意に、他のデバイス115のうちの少なくとも1つ)は各々、損失性データ圧縮、データサブサンプリングを要求せず、またはデータ収集目的のために、ノードを設定せずに、リアルタイムデータを自動的に収集(ある場合には、キャッシュ)し、収集/キャッシュされたデータをビッグデータアプライアンス102および/または他のデバイス108に配信させるように設定される。したがって、プロセス制御ビッグデータシステム100のデバイス110、112(および随意に、他のデバイス115のうちの少なくとも1つ)は、データが、生成、作成、受信、または観察される速度で、デバイスによって生成、作成、受信、または取得される、全データ(例えば、測定および制御データならびに種々の他のタイプのデータ)を自動的に収集してもよく、高忠実度において、収集されたデータをプロセス制御ビッグデータアプライアンス102に、随意に、ネットワーク100の他のデバイス108に配信させてもよい。
再び、図1を参照すると、プロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーン105は、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100の種々のデバイス108へ/からおよびプロセス制御ビッグデータアプライアンス102(それ自体が、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100のノードである)へ/から、パケットをルーティングするように設定される、複数のネットワーク化されたコンピューティングデバイスまたはスイッチを備えてもよい。バックボーン105の複数のネットワーク化されたコンピューティングデバイスは、任意の数の無線および/または有線リンクによって、相互に接続されてもよい。ある実施形態では、プロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーン105は、1つ以上のファイアウォールデバイスを含んでもよい。
ビッグデータネットワークバックボーン105は、1つ以上の好適なルーティングプロトコル、例えば、インターネットプロトコル(IP)スーツ(例えば、UPD(ユーザデータグラムプロトコル)、TCP(伝送制御プロトコル)、Ethernet等)、または他の好適なルーティングプロトコル内に含まれるプロトコルをサポートしてもよい。ある実施形態では、デバイス108の少なくともいくつかは、ストリーム制御伝送プロトコル(SCTP)等のストリーミングプロトコルを利用して、ネットワークバックボーン105を介して、デバイス108からプロセス制御ビッグデータアプライアンス102に、キャッシュされたデータをストリームする。典型的には、プロセスデータビッグデータネットワーク100内に含まれる各デバイスまたはノード108は、バックボーン105によってサポートされるルーティングプロトコル(複数可)の少なくとも1つのアプリケーション層(いくつかのデバイスに対しては、付加的層)をサポートしてもよい。ある実施形態では、各デバイスまたはノード108は、例えば、一意のネットワークアドレスによって、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100内で一意に識別される。
ある実施形態では、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100の少なくとも一部は、アドホックネットワークであってもよい。したがって、デバイス108の少なくともいくつかは、ネットワークバックボーン105(または、ネットワーク100の別のノード)にアドホック様式で接続してもよい。
図1を継続すると、例示的プロセス制御システムビッグデータプロセス制御ネットワーク100では、プロセス制御システムビッグデータ装置またはアプライアンス102は、ネットワーク100内に集中され、データ(例えば、ストリーミングを介して、および/またはいくつかの他のプロトコルを介して)をネットワーク100のデバイス108から受信し、受信されたデータを記憶するように設定される。したがって、プロセス制御ビッグデータ装置またはアプライアンス102は、デバイス108、複数のアプライアンスデータ受信機122、および複数のアプライアンス要求サービサ125から受信されるデータを履歴化または記憶するためのビッグデータアプライアンスデータ記憶エリア120を含んでもよい。プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102のこれらの構成要素120、122、125は各々、以下により詳細に説明される。
プロセス制御システムビッグデータ記憶エリア120は、RAID(独立ディスクの冗長アレイ)記憶、クラウド記憶、あるいはデータバンクまたはデータセンタ記憶のために好適な任意の他の好適なデータ記憶技術等、複数の物理的データドライブまたは記憶エンティティを備えてもよい。しかしながら、ネットワーク100のデバイス108に対して、データ記憶エリア120は、単一または一体型ロジックデータ記憶エリアあるいはエンティティの体裁を有する。したがって、データ記憶120は、プロセス制御ビッグデータネットワーク100またはプロセスプラント10のための集中ビッグデータ記憶エリア120として見なされ得る。いくつかの実施形態では、単一ロジック集中データ記憶エリア120は、複数のプロセスプラント(例えば、プロセスプラント10および別のプロセスプラント)にサービス提供する。例えば、集中データ記憶エリア120は、エネルギー企業のいくつかの精製所にサービス提供する。ある実施形態では、集中データ記憶エリア120は、直接、バックボーン105に接続される。いくつかの実施形態では、集中データ記憶エリア120は、少なくとも1つの高帯域幅通信リンクを介して、バックボーン105に接続される。ある実施形態では、集中データ記憶エリア120は、一体型ファイアウォールを含む。
一体型ロジックデータ記憶エリア120の構造は、ある実施形態では、全てのプロセス制御システムおよびプラント関連データの記憶をサポートする。例えば、データ記憶エリア120内に記憶される各エントリ、データ点、または観察は、データの識別の表示(例えば、ソース、デバイス、タグ、場所等)、データの内容(例えば、測定、値等)、およびデータが、収集、生成、作成、受信、または観察された時間を示す、タイムスタンプを含んでもよい。したがって、これらのエントリ、データ点、または観察は、本明細書では、「時系列データ」と称される。データは、例えば、スケーラブルな記憶、ストリームされたデータ、および低待ち時間クエリをサポートする、スキーマを含む、共通フォーマットを使用して、データ記憶エリア120内に記憶されてもよい。
ある実施形態では、スキーマは、複数の観察を各行内に記憶し、カスタムハッシュを伴う行キーを使用して、行内のデータをフィルタリングすることを含む。ハッシュは、ある実施形態では、タイムスタンプおよびタグに基づく。ある実施例では、ハッシュは、タイムスタンプの値を丸め、タグは、プロセス制御システムのまたはそれに関連する事象またはエンティティに対応する。ある実施形態では、各行または行の群に対応するメタデータもまた、時系列データと一体的にまたは時系列データと別個にのいずれかにおいて、データ記憶エリア120内に記憶される。例えば、メタデータは、時系列データから別個に、スキーマレス様式で記憶されてもよい。
ある実施形態では、データをアプライアンスデータ記憶120に記憶するために使用されるスキーマもまた、少なくとも1つのデバイス108のうちのキャッシュM内にデータを記憶するために利用される。故に、本実施形態では、スキーマは、データが、デバイス108のローカル記憶エリアMから、バックボーン105をわたって、プロセス制御システムビッグデータアプライアンスデータ記憶120に伝送されるとき、維持される。
データ記憶120に加え、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102はさらに、1つ以上のアプライアンスデータ受信機122を含んでもよく、その各々は、データパケットをバックボーン105から受信し、データパケットを処理し、その中に担持される実質的データおよびタイムスタンプを読み出し、実質的データおよびタイムスタンプをデータ記憶エリア120内に記憶するように設定される。アプライアンスデータ受信機122は、例えば、複数のコンピューティングデバイスまたはスイッチ上に常駐してもよい。ある実施形態では、複数のアプライアンスデータ受信機122(および/または少なくとも1つのデータ受信機122の複数のインスタンス)は、複数のデータパケット上で並行して動作してもよい。
受信されたデータパケットが、プロセス制御ビッグデータアプライアンスデータ記憶エリア120によって利用されるスキーマを含む、実施形態では、アプライアンスデータ受信機122は、単に、データ記憶エリア120の付加的エントリまたは観察を概略情報とともに取り込む(随意に、所望に応じて、対応するメタデータを記憶してもよい)。受信されたデータパケットが、プロセス制御ビッグデータアプライアンスデータ記憶エリア120によって利用されるスキーマを含まない実施形態では、アプライアンスデータ受信機122は、パケットをデコードし、適宜、プロセス制御ビッグデータアプライアンスデータ記憶エリア120の時系列データ観察またはデータ点(随意に、対応するメタデータ)を取り込んでもよい。
加えて、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102は、1つ以上のアプライアンス要求サービサ125を含んでもよく、各々、例えば、要求側エンティティまたはアプリケーションの要求に応じて、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス記憶120内に記憶される時系列データおよび/またはメタデータにアクセスするように設定される。アプライアンス要求サービサ125は、例えば、複数のコンピューティングデバイスまたはスイッチ上に常駐してもよい。ある実施形態では、アプライアンス要求サービサ125およびアプライアンスデータ受信機122の少なくともいくつかは、同一のコンピューティングデバイスまたは(例えば、一体型デバイス上の)複数のデバイス上に常駐する、あるいは一体型アプリケーション内に含まれる。いくつかのシナリオでは、アプライアンス要求サービサ125は、ビッグデータアプリケーション記憶120から読み出され、雑音および非一貫データを除去するようにクリーニングされたデータを要求してもよい。いくつかのシナリオでは、アプライアンス要求サービサ125は、ビッグデータアプリケーションデータ記憶20から読み出されたデータの少なくとも一部に、データクリーニングおよび/またはデータ統合を行ってもよい。
ある実施形態では、複数のアプライアンス要求サービサ125(および/または少なくとも1つのアプライアンス要求サービサ125の複数のインスタンス)は、複数の要求側エンティティまたはアプリケーションからの複数の要求に応じて、並行して動作してもよい。ある実施形態では、単一アプライアンス要求サービサ125は、単一エンティティまたはアプリケーションからの複数の要求、あるいはアプリケーションの異なるインスタンスからの複数の要求等、複数の要求にサービス提供してもよい。
プロセス制御システムまたはプラント内のビッグデータをサポートする例示的プロバイダデバイス110を図示する、詳細なブロック図が、図2に示される。デバイス110は、図1のプロセスプラントまたはプロセス制御システム10を参照して論じられるが、例示的プロバイダデバイス110は、その中のビッグデータをサポートするために、他のプロセスプラントまたはプロセス制御システム内で、またはそれとともに使用されてもよい。
前述のように、プロバイダデバイス110は、その主要機能が、プロセスコントローラ、フィールドデバイス、およびI/Oデバイス等のプロセスプラント環境10内でプロセスをリアルタイムで制御するように機能を行うために使用される、プロセス制御データを自動的に生成および/または受信する、デバイスを含んでもよい。プロセスプラント環境10では、プロセスコントローラは、フィールドデバイスによって行われるプロセス測定を示す信号を受信し、本情報を処理し、制御ルーチンを実施し、有線または無線通信リンクを経由して、他のフィールドデバイスに送信され、プラント10内のプロセスの動作を制御する、制御信号を生成する。典型的には、少なくとも1つのフィールドデバイスが、物理的機能(例えば、弁の開放または閉鎖、温度の上昇または降下等)を行い、プロセスの動作を制御し、あるタイプのフィールドデバイスは、I/Oデバイスを使用して、コントローラと通信してもよい。プロセスコントローラ、フィールドデバイス、およびI/Oデバイスは、有線または無線であってもよく、任意の数および組み合わせの有線ならびに無線プロセスコントローラ、フィールドデバイス、およびI/Oデバイスが、ビッグデータをサポートする、プロセス制御ビッグデータネットワーク100のノード110であってもよい。
例えば、図2は、プロセス制御ネットワークまたはプラント10内のビッグデータをサポートする、コントローラ11を図示する。コントローラ11は、入/出力(I/O)カード26および28を介して、有線フィールドデバイス15−22に通信可能に接続され、無線ゲートウェイ35およびネットワークバックボーン105を介して、無線フィールドデバイス40−46に通信可能に接続される。(しかしながら、別の実施形態では、コントローラ11は、別の有線または無線通信リンクを使用して等、バックボーン105以外の通信ネットワークを使用して、無線ゲートウェイ35に通信可能に接続されてもよい。)図2では、コントローラ11は、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100のノード110であって、直接、プロセス制御ビッグデータネットワークバックボーン105に接続される。
一例として、Emerson Process Managementによって市販のDe1taV(商標)コントローラであり得る、コントローラ11は、フィールドデバイス15〜22および40〜46の少なくともいくつかを使用して、バッチプロセスまたは連続プロセスを実施するように動作してもよい。ある実施形態では、プロセス制御ビッグデータネットワークバックボーン105に通信可能に接続されることに加えて、コントローラ11はまた、例えば、標準的4〜20mAデバイス、I/Oカード26、28、および/またはFOUNDATION(登録商標)Fieldbusプロトコル、HART(登録商標)プロトコル、WirelessHART(登録商標)プロトコル等の任意のスマート通信プロトコルと関連付けられた任意の所望のハードウェアおよびソフトウェアを使用して、フィールドデバイス15〜22および40〜46の少なくともいくつかに通信可能に接続されてもよい。ある実施形態では、コントローラ11は、ビッグデータネットワークバックボーン105を使用して、フィールドデバイス15〜22および40〜46の少なくともいくつかと通信可能に接続されてもよい。図2では、コントローラ11、フィールドデバイス15〜22、およびI/Oカード26、28は、有線デバイスであって、フィールドデバイス40〜46は、無線フィールドデバイスである。当然ながら、有線フィールドデバイス15〜22および無線フィールドデバイス40〜46は、今後開発される任意の規格またはプロトコルを含む、任意の有線または無線プロトコル等、任意の他の所望の規格(複数可)またはプロトコルに準拠し得る。
図2のコントローラ11は、制御ループを含み得る、1つ以上のプロセス制御ルーチン(例えば、メモリ32内に記憶される)を実施または監視する、プロセッサ30を含む。プロセッサ30は、フィールドデバイス15〜22および40〜46ならびにバックボーン105に通信可能に接続される他のノード(例えば、ノード110、112、115)と通信するように設定される。本明細書に説明される任意の制御ルーチンまたはモジュール(品質予測および障害検出モジュールまたは機能ブロックを含む)は、異なるコントローラまたは他のデバイスによって、そのように所望される場合、実施あるいは実行される、その一部を有してもよいことに留意されたい。同様に、プロセス制御システム10内に実装されるべき、本明細書に説明される制御ルーチンまたはモジュールは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア等を含む、任意の形態をとってもよい。制御ルーチンは、オブジェクト指向プログラミング、ラダーロジック、シーケンシャルファンクションチャート、機能ブロック図を使用して、または任意の他のソフトウェアプログラミング言語または設計パラダイムを使用して等、任意の所望のソフトウェアフォーマットで実現されてもよい。制御ルーチンは、ランダムアクセスメモリ(RAM)または読取専用メモリ(ROM)等の任意の所望のタイプのメモリ内に記憶されてもよい。同様に、制御ルーチンは、例えば、1つ以上のEPROM、EEPROM、特定用途向け集積回路(ASIC)、あるいは任意の他のハードウェアまたはファームウェア要素にハードコードされてもよい。したがって、コントローラ11は、任意の所望の様式において、制御方策または制御ルーチンを実現するように設定されてもよい。
いくつかの実施形態では、コントローラ11は、一般に、機能ブロックと称されるものを使用して、制御方策を実装し、各機能ブロックは、オブジェクトまたは全体的制御ルーチンの他の部分(例えば、サブルーチン)であって、他の機能ブロックと連動して動作し(リンクと呼ばれる通信を介して)、プロセス制御システム10内にプロセス制御ループを実現する。制御ベースの機能ブロックは、典型的には、送信機、センサ、または他のプロセスパラメータ測定デバイスと関連付けられたもの等の入力機能、PID、ファジーロジック等の制御を行う制御ルーチンと関連付けられたもの等の制御機能、あるいは弁等のいくつかのデバイスの動作を制御し、プロセス制御システム10内のいくつかの物理的機能を行う、出力機能のうちの1つを行う。当然ながら、ハイブリッドおよび他のタイプの機能ブロックも存在する。機能ブロックは、コントローラ11内に記憶され、それによって実行されてもよく(典型的には、これらの機能ブロックが、標準的4〜20mデバイスおよびHARTデバイス等のあるタイプのスマートフィールドデバイスのために使用される、またはそれと関連付けられる場合)、もしくはフィールドデバイス自体内に記憶され、それによって実装されてもよい(Fieldbusデバイスの場合であり得る)。コントローラ11は、1つ以上の制御ループを実装し得る、1つ以上の制御ルーチン38を含んでもよい。各制御ループは、典型的には、制御モジュールと称され、機能ブロックのうちの1つ以上を実行することによって行われてもよい。
プロセスプラントまたはシステム10内のビッグデータをサポートする、デバイス110の他の実施例は、図2に示される、有線フィールドデバイス15〜22およびI/Oカード26、28である。有線フィールドデバイス15〜22は、センサ、弁、送信機、ポジショナ等の任意のタイプのデバイスであってもよく、I/Oカード26および28は、任意の所望の通信またはコントローラプロトコルに準拠する、任意のタイプのI/Oデバイスであってもよい。図2では、フィールドデバイス15〜18は、アナログ回線または組み合わせられたアナログおよびデジタル回線を経由して、I/Oカード26と通信する、標準的4〜20mAデバイスまたはHARTデバイスである一方、フィールドデバイス19〜22は、デジタルバスを経由して、Fieldbus通信プロトコルを使用するI/Oカード28と通信する、FOUNDATION(登録商標)Fieldbusフィールドデバイス等のスマートデバイスである。しかしながら、いくつかの実施形態では、有線フィールドデバイス15〜22の少なくともいくつかおよび/またはI/Oカード26、28の少なくともいくつかは、ビッグデータネットワークバックボーン105を使用して、コントローラ11と通信してもよい。いくつかの実施形態では、有線フィールドデバイス15〜22の少なくともいくつかおよび/またはI/Oカード26、28の少なくともいくつかは、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100のノード108である。
図2に示される無線フィールドデバイス40〜46は、プロセスプラントまたはシステム10(例えば、デバイス42a)内のビッグデータをサポートする、デバイス110の実施例を含む。図2では、無線フィールドデバイス40〜46は、WirelessHARTプロトコル等の無線プロトコルを使用して、無線ネットワーク70内で通信する。そのような無線フィールドデバイス40〜46は、直接、同様に、無線通信するように設定される(例えば、無線プロトコルを使用して)、プロセス制御ビッグデータネットワーク100の1つ以上の他のデバイスまたはノード108と通信してもよい。無線通信するように設定されない1つ以上の他のノード108と通信するために、無線フィールドデバイス40〜46は、バックボーン105または別のプロセス制御通信ネットワークに接続される、無線ゲートウェイ35を利用してもよい。図2では、1つのみの無線フィールドデバイス42aが、プロセスプラント10内のビッグデータをサポートするように図示されるが、ビッグデータをサポートする、任意の数の無線フィールドデバイスが、利用されてもよい。
無線ゲートウェイ35は、プロセス制御プラントまたはシステム10内のビッグデータをサポートする、プロバイダデバイス110の別の実施例である。無線ゲートウェイ35は、無線通信ネットワーク70の種々の無線デバイス40〜58へのアクセスを提供してもよい。特に、無線ゲートウェイ35は、無線デバイス40〜58、有線デバイス11−28、および/またはプロセス制御ビッグデータネットワーク100の他のノードまたはデバイス108(図2のコントローラ11を含む)間の通信連結を提供する。例えば、無線ゲートウェイ35は、ビッグデータネットワークバックボーン105を使用することによって、および/またはプロセスプラント10の1つ以上の他の通信ネットワークを使用することによって、通信連結を提供してもよい。
無線ゲートウェイ35は、ある場合には、有線および無線プロトコルスタックの共有層または複数の層にトンネリングしながら、有線および無線プロトコルスタックの下位層へのルーティング、バッファリング、およびタイミングサービス(例えば、アドレス変換、ルーティング、パケットセグメント化、優先化等)によって、通信連結を提供する。他の場合には、無線ゲートウェイ35は、任意のプロトコル層を共有しない、有線プロトコルと無線プロトコルとの間のコマンドを翻訳してもよい。プロトコルおよびコマンド変換に加え、無線ゲートウェイ35は、無線ネットワーク70内に実装された無線プロトコルと関連付けられたスケジューリングスキームのタイムスロットおよびスーパーフレーム(時間的に等離間された通信タイムスロットのセット)によって使用される、同期クロッキングを提供してもよい。さらに、無線ゲートウェイ35は、リソース管理、性能調節、ネットワーク障害緩和、モニタリングトラフィック、セキュリティ等、無線ネットワーク70のためのネットワーク管理および管理機能を提供してもよい。無線ゲートウェイ35は、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100のノード110であってもよい。
有線フィールドデバイス15〜22と同様に、無線ネットワーク70の無線フィールドデバイス40〜46は、プロセスプラント10内の物理的制御機能、例えば、弁の開放または閉鎖を行う、あるいはプロセスパラメータの測定を行ってもよい。しかしながら、無線フィールドデバイス40〜46は、ネットワーク70の無線プロトコルを使用して通信するように設定される。したがって、無線フィールドデバイス40〜46、無線ゲートウェイ35、および無線ネットワーク70の他の無線ノード52〜58は、無線通信パケットの製作者および消費者である。
いくつかのシナリオでは、無線ネットワーク70は、非無線デバイスを含んでもよい。例えば、図2のフィールドデバイス48は、旧来の4〜20mAデバイスであってもよく、フィールドデバイス50は、従来の有線HARTデバイスであってもよい。ネットワーク70内で通信するために、フィールドデバイス48および50は、無線アダプタ(WA)52aまたは52bを介して、無線通信ネットワーク70に接続されてもよい。加えて、無線アダプタ52a、52bは、Foundation(登録商標)Fieldbus、PROFIBUS、DeviceNet等の他の通信プロトコルをサポートしてもよい。図2では、無線アダプタ52aは、プロセスプラント10内のビッグデータをサポートする、デバイス110であるように図示される。
さらに、無線ネットワーク70は、無線ゲートウェイ35と有線通信する別個の物理的デバイスであり得る、または一体型デバイスとして無線ゲートウェイ35とともに提供される、1つ以上のネットワークアクセスポイント55a、55bを含んでもよい。図2では、ネットワークアクセスポイント55aは、プロセスプラント10内のビッグデータをサポートする、デバイス110であるように図示される。無線ネットワーク70はまた、1つ以上のルータ58を含み、ある無線デバイスから無線通信ネットワーク70内の別の無線デバイスにパケットを転送してもよい。ある実施形態では、ルータ58の少なくともいくつかは、プロセス制御システム10内のビッグデータをサポートしてもよい。無線デバイス40〜46および52〜58は、無線通信ネットワーク70の無線リンク60を経由して、相互および無線ゲートウェイ35と通信してもよい。
故に、図2は、主に、ネットワークルーティング機能性および管理をプロセス制御システムの種々のネットワークに提供する役割を果たす、プロバイダデバイス110のいくつかの実施例を含む。例えば、無線ゲートウェイ35、アクセスポイント55a、55b、およびルータ58は、無線通信ネットワーク70内で無線パケットをルーティングする機能性を含む。無線ゲートウェイ35は、無線ネットワーク70のためのトラフィック管理および管理機能を行い、無線ネットワーク70と通信接続する、有線ネットワークへおよびそこから、トラフィックをルーティングする。無線ネットワーク70は、WirelessHART等のプロセス制御メッセージおよび機能を具体的にサポートする、無線プロセス制御プロトコルを利用してもよい。図2に示されるように、無線ネットワーク70のデバイス35、55a、52a、および42aは、プロセス制御プラントまたはネットワーク10内のビッグデータをサポートするが、しかしながら、無線ネットワーク70の任意の数の任意のタイプのノードが、プロセスプラント10内のビッグデータをサポートしてもよい。
しかしながら、ビッグデータをサポートする、プロセス制御ビッグデータネットワーク100のデバイス110はまた、他の無線プロトコルを使用して通信する、他のデバイスを含んでもよい。図2では、ビッグデータをサポートする、プロバイダデバイスまたはノード110は、WiFiまたは他のIEEE802.11準拠無線ローカルエリアネットワークプロトコル等の他の無線プロトコル、WiMAX(ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス)、LTE(ロング・ターム・エボリューション)、または他のITU−R(国際電気通信連合無線通信部門)準拠プロトコル等のモバイル通信プロトコル、近距離無線通信(NFC)およびBluetooth等の短波無線通信、あるいは他の無線通信プロトコルを利用する、1つ以上の無線アクセスポイント72を含む。典型的には、そのような無線アクセスポイント72は、ハンドヘルドまたは他のポータブルコンピューティングデバイス(例えば、ユーザインターフェースデバイス112)が、無線ネットワーク70と異なり、無線ネットワーク70と異なる無線プロトコルをサポートする、それぞれの無線ネットワークを経由して、通信することを可能にする。いくつかのシナリオでは、ポータブルコンピューティングデバイスに加え、1つ以上のプロセス制御デバイス(例えば、コントローラ11、フィールドデバイス15〜22、または無線デバイス35、40〜58)はまた、アクセスポイント72によってサポートされる無線を使用して通信してもよい。
プロセスプラントまたはシステム10内のビッグデータをサポートする、プロバイダデバイスまたはノード110は、接近したプロセス制御システム10の外部のシステムへの1つ以上のゲートウェイ75、78を含んでもよい。典型的には、そのようなシステムは、プロセス制御システム10によって生成または動作される情報の顧客または供給者である。例えば、プラントゲートウェイノード75は、近接したプロセスプラント10(それ自体のそれぞれのプロセス制御ビッグデータネットワークバックボーン105を有する)とそれ自体のそれぞれのプロセス制御ビッグデータネットワークバックボーンを有する別のプロセスプラントを通信可能に接続してもよい。ある実施形態では、単一プロセス制御ビッグデータネットワークバックボーン105が、複数のプロセスプラントまたはプロセス制御環境にサービス提供してもよい。ネットワーク105は、物理的プロセスプラントから遠隔に位置する、1つ以上のプロセス制御システムビッグデータアプライアンス102をサポートしてもよく、各ビッグデータアプライアンス102は、1つ以上のプロセスプラントにサービス提供してもよい。
別の実施例では、プラントゲートウェイノード75は、近接したプロセスプラント10をプロセス制御ビッグデータネットワーク100またはバックボーン105を含まない旧来のまたは先行技術プロセスプラントに通信可能に接続してもよい。本実施例では、プラントゲートウェイノード75は、プラント10のプロセス制御ビッグデータバックボーン105によって利用されるプロトコルと、旧来のシステムによって利用される異なるプロトコル(例えば、Ethernet、Profibus、Fieldbus、DeviceNet等)との間のメッセージを変換または翻訳してもよい。
プロセスプラントまたはシステム10内のビッグデータをサポートする、プロバイダデバイスまたはノード110は、1つ以上の外部システムゲートウェイノード78を含み、プロセス制御ビッグデータネットワーク100と、実験室システム(例えば、実験室情報管理システムまたはLIMS)、オペレータ巡回データベース、材料取扱システム、保守管理システム、製品在庫制御システム、生産スケジューリングシステム、天気データシステム、出荷および取扱システム、梱包システム、インターネット、別のプロバイダのプロセス制御システム、または他の外部システム等、外部の公共または私的システムのネットワークを通信可能に接続してもよい。
図2は、有限数のフィールドデバイス15〜22および40〜46を伴う、単一コントローラ11のみを図示するが、これは、例証的かつ非制限的実施形態にすぎない。任意の数のコントローラ11が、プロセス制御ビッグデータネットワーク100のプロバイダデバイスまたはノード110内に含まれてもよく、コントローラ11のいずれかも、任意の数の有線または無線フィールドデバイス15〜22、40〜46と通信し、プラント10内のプロセスを制御してもよい。さらに、プロセスプラント10はまた、任意の数の無線ゲートウェイ35、ルータ58、アクセスポイント55、無線プロセス制御通信ネットワーク70、アクセスポイント72、および/またはゲートウェイ75、78を含んでもよい。
前述のように、プロセスプラントまたはシステム10内のビッグデータをサポートする、プロバイダデバイスまたはノード110のうちの1つ以上は、それぞれの多重処理要素プロセッサPMCX、それぞれの高密度メモリ記憶M、またはそれぞれの多重処理要素プロセッサPMCXおよびそれぞれの高密度メモリ記憶M(アイコンBDによって、図2には示される)の両方を含んでもよい。各プロバイダノード100は、そのメモリ記憶M(および、いくつかの実施形態では、そのフラッシュメモリ)を利用して、データを収集およびキャッシュしてもよい。デバイス110は各々、その収集されたデータをプロセス制御システムビッグデータアプライアンス102に伝送させてもよい。
図3は、図1のプロセスプラント10あるいは他の好適なプロセスプラントまたはシステム等、プロセスプラントまたはシステム内のビッグデータをサポートする、例示的デバイス300のブロック図を描写する。デバイス300は、プロセスプラントおよび/またはプロセスプラント内で制御されるプロセスに対応するデータ(例えば、ビッグデータ)を収集、記憶、および伝送するように設定される。ある実施形態では、デバイス300は、プロバイダノードまたはデバイス110のうちの1つである。例えば、デバイス300は、プロセスコントローラ(例えば、図2のコントローラ11)、フィールドデバイス(例えば、図2のフィールドデバイス15〜22および40〜46のうちの1つ)、I/Oデバイス(例えば、図2のI/Oカード26、28のうちの1つ)、ネットワーク化またはネットワーク管理デバイス(例えば、図2の無線ゲートウェイ35、ルータ58、アクセスポイント72)、あるいはその主要機能が、プロセス制御システム10全体を通して蓄積されるデータを一時的に記憶することである、履歴化デバイスであってもよい。ある実施形態では、デバイス300は、ユーザインターフェースデバイス(例えば、図1のユーザインターフェースノードまたはデバイス112のうちの1つ)である、あるいはデバイス300は、別のタイプのデバイス115である。図3は、考察を容易にするために、図1および2を参照して、以下に論じられるが、制限を意図するものではないことに留意されたい。
デバイス300は、図1のプロセス制御システムビッグデータネットワーク100または別の好適なネットワーク等、プロセス制御システム内のビッグデータをサポートする、ネットワークのノードであってもよい。したがって、デバイス300は、バックボーン105等のプロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーンに通信可能に連結されてもよい。例えば、デバイス300は、ネットワークインターフェース302を使用して、プロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーン105に連結される。
ある実施形態では、デバイス300は、プロセスプラントまたはプロセス制御システム10内で動作し、例えば、制御ループの一部として、プロセスをリアルタイムで制御する。例えば、デバイス300は、ネットワークインターフェース305を使用して、プロセス制御通信ネットワーク303に接続されてもよく、それを介して、デバイス300は、他のデバイスに信号を伝送し、および/またはそこから信号を受信し、プロセス制御システム10内でプロセスをリアルタイムで制御してもよい。プロセス制御通信ネットワーク303は、有線または無線通信ネットワーク(例えば、無線ネットワーク70、Fieldbusネットワーク、有線HARTネットワーク等)であってもよく、あるいはプロセス制御通信ネットワーク303は、有線および無線通信ネットワークの両方を含んでもよい。加えて、または代替として、デバイス300は、プロセス制御ビッグデータネットワークバックボーン105を使用して、例えば、ネットワークインターフェース302を介して、信号を伝送および/または受信し、プロセスをリアルタイムで制御してもよい。ある実施形態では、ネットワークインターフェース302およびプロセス制御インターフェース305は、同一のインターフェース(例えば、一体型インターフェース)であってもよい。
プロセス制御インターフェース305は、プロセスプラント10のプロセスまたはプロセスプラント10内で制御されているプロセスに対応するデータを伝送および/または受信するように設定されてもよい。プロセス制御データは、測定データ(例えば、出力、速度等)、設定データ(例えば、設定点、設定変更等)、バッチデータ(例えば、バッチレシピ、バッチ条件等)、事象データ(例えば、アラーム、プロセス制御事象等)、連続データ(例えば、パラメータ値、ビデオフィード等)、計算されたデータ(例えば、内部状態、中間計算等)、診断データ、デバイス300または別のデバイスの正常性を示すデータ、および/または任意の他の所望のデータを含んでもよい。さらに、プロセス制御データは、例えば、診断、正常性モニタリング等の目的において使用するために、デバイス300自体によって作成されるデータを含んでもよい。
ある実施形態では、デバイス300は、プロセスコントローラであって、プロセス制御インターフェース305は、コントローラの設定を取得する(例えば、ワークステーションから)、および/またはコントローラに接続されるフィールドデバイスに伝送され、またはそこから受信され、プロセスをリアルタイムで制御するデータを取得するために使用される。例えば、コントローラは、無線HART弁ポジショナに接続されてもよく、弁ポジショナは、弁の状態に対応するプロセス制御データを生成し、プロセス制御インターフェース305を介して、生成されたデータをコントローラに提供してもよい。受信されたデータは、コントローラ内に記憶されてもよく、および/または制御機能または制御ループの少なくとも一部を行うためにコントローラによって使用され得る。別の実施形態では、デバイス300は、コントローラとフィールドデバイスとの間の接続を提供する、I/Oデバイスである。本実施形態では、プロセス制御インターフェース305は、プロセス制御データをフィールドデバイスと交換するためのフィールドデバイスインターフェースと、プロセス制御データをコントローラと交換するためのコントローラインターフェースとを含む。フィールドデバイスインターフェースは、データが、I/Oデバイスを介して、フィールドデバイスに伝送され、そこからコントローラに受信され得るように、コントローラインターフェースに接続される。さらに別の実施形態では、デバイス300は、プロセスを制御するための物理的機能を行う、フィールドデバイスである。例えば、デバイス300は、測定を行い、プロセス制御インターフェース305を介して、現在の測定流量に対応するプロセス制御データを取得し、測定流量に対応する信号をコントローラに送信し、インターフェース305を介して、プロセスを制御する、流量計であってもよい。ある実施形態では、デバイス300は、インターフェース305を介して、通信ネットワークまたはリンク303を経由して、診断情報を送信/受信し、インターフェース302およびビッグデータバックボーン105を介して、そのような診断情報を履歴化させる、プロセス制御デバイスである。
前述の考察は、制御ループ内で動作するプロセス制御デバイスとしてのデバイス300を参照するが、上に提供される技法および説明は、デバイス300が、プロセス制御プラントまたはシステム10と関連付けられた別のタイプのデバイスである実施形態にも等しく適用される。ある実施例では、デバイス300は、アクセスポイント72等のネットワーク管理デバイスである。ネットワーク管理デバイスは、インターフェース305を介して、データ(例えば、帯域幅、トラフィック、データのタイプ、ネットワーク設定、ログイン識別および試行等)を観察し、ネットワークインターフェース302を介して、生成されたデータをプロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーン105に中継する。さらに別の実施例では、デバイス300は、ユーザまたはオペレータが、プロセス制御システムまたはプロセスプラント10とやりとりすることを可能にするように設定される、ユーザインターフェースデバイス112(例えば、モバイルデバイス、タブレット等)である。例えば、デバイス300内のネットワークインターフェース305は、ユーザが、設定、確認、スケジューリング、モニタリング等、プロセスプラント10内でアクティビティを行うことを可能にする、WiFiまたはNFC通信リンクとのインターフェースであってもよい。ユーザログイン、コマンド、および応答等は、インターフェース305を介して、収集され、ネットワークインターフェース302を介して、プロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーン105に伝送されてもよい。
ある実施形態では、プロセス制御プラントおよびシステム内のビッグデータをサポートする、デバイス300は、インターフェース305によって直接伝送される、および/または直接受信される、データの表示をデバイス300に収集させ、プロセスプラントまたはシステム10に対応する一体型ロジックデータ記憶エリア内への履歴化のために、伝送させる。例えば、デバイス300は、インターフェース305を介して伝送および受信される、全データの表示をデバイス300に収集させ、プロセス制御システムビッグデータ記憶エリア120内への記憶のために、ネットワークインターフェース302を使用して、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102に伝送させてもよい。
インターフェース302、305に加え、プロセス制御システム内のビッグデータをサポートする、デバイス300は、コンピュータ可読命令を実行するように設定される多重処理要素プロセッサ308、メモリ310、キャッシュ315、随意に、フラッシュメモリ320を含んでもよい。最初に、多重処理要素プロセッサ308を参照すると、多重処理要素プロセッサ308は、2つ以上の独立中央処理ユニット(CPU)または処理要素308a〜308nを有する、コンピューティング構成要素(例えば、一体型コンピューティング構成要素)である。計算間を切り替え、したがって、1つのタスクまたは機能のみを1度に行うことができる、単一処理要素(例えば、単一コア)プロセッサと異なり、多重処理要素プロセッサ308は、複数の計算を複数の処理要素にわたって配分することによって、同時または並行して、複数のタスクまたは機能を行うことが可能である。多重処理要素プロセッサ308によって行われるタスクまたは機能は、時間にわたって、処理要素308a〜308n間で分割されてもよい。加えて、または代替として、処理要素308a〜308nの少なくともいくつかは、1つ以上の具体的計算または機能を行うように指定されてもよい。ある実施形態では、多重処理要素プロセッサ308の少なくとも1つの処理要素は、データを収集または捕捉させ(例えば、インターフェース305において)、キャッシュ315内に記憶させ、プロセスプラント環境10内の集中データ記憶エリア(例えば、図1の一体型ロジックデータ記憶エリア120)における記憶のために、キャッシュ315から伝送させるように指定される。例えば、特定の処理要素は、直接、デバイス300によって生成される(例えば、伝送のために)、デバイス300によって作成される、または、直接、デバイス300で受信される、データを排他的に収集および伝送するように指定されてもよい。ある実施形態では、多重処理要素プロセッサ308の少なくとも1つの処理要素は、デバイス300を動作させ、プロセスプラント10内のプロセスをリアルタイムで制御する(例えば、リアルタイムプロセスデータを送信および/または受信する、および/または制御ルーチンを実現し、プロセスを制御する)ように指定される。例えば、特定の処理要素は、デバイス300を動作させ、プロセスをリアルタイムで制御するように排他的に指定されてもよい。
ある実施形態では、多重処理要素プロセッサ308のうちの1つの処理要素は、ビッグデータ記憶のために、デバイス300と関連付けられたデータを収集および伝送するように排他的に指定される一方、多重処理要素プロセッサ308の別の処理要素は、リアルタイムプロセス制御のために、デバイス300を動作させるように排他的に指定される。ある実施形態では、多重プロセッサ処理要素308のうちの1つの処理要素は、プロセス制御データをキャッシュ315内に記憶させるように指定され、多重処理要素プロセッサ308の第2の処理要素は、キャッシュされたデータ(または、キャッシュされたデータの少なくとも一部)のビッグデータ記憶のために指定され、多重処理要素プロセッサ308の第3の処理要素は、デバイス300を動作させ、プロセスをリアルタイムで制御するように指定される。
デバイス300のメモリ310は、1つ以上の有形の非一過性コンピュータ可読記憶媒体を含む。メモリ310は、1つ以上の半導体メモリ、磁気的可読メモリ、光学的可読メモリ、分子メモリ、セル状メモリとして実装されてもよく、および/またはメモリ310は、任意の他の好適な有形の非一過性コンピュータ可読記憶媒体またはメモリ記憶技術を利用してもよい。メモリ310は、ある実施例では、大量または高密度データ記憶技術を使用する。メモリ310は、一体型ロジックデータ記憶エリアに記憶されるべきデータの収集、キャッシング、および/または伝送を行うように、多重処理要素プロセッサ308の処理要素308a〜308nの少なくともいくつかによって実行可能である、コンピュータ可読またはコンピュータ実行可能命令の1つ以上のセットを記憶する。
キャッシュ315は、メモリ310によって利用されるものに類似するデータ記憶技術を利用してもよく、または異なるデータ記憶技術を利用してもよい。キャッシュ315は、ある実施例では、大量または高密度データ記憶技術を使用する。ある実施形態では、キャッシュ315は、プロセス制御システムビッグデータ記憶エリア120等の一体型ロジックデータ記憶エリアにおける履歴化のためのデータの伝送に先立って、デバイス300によって収集されるデータを記憶するように設定される、ランダムアクセスメモリ(RAM)を含む。キャッシュ315は、メモリ310内に含まれてもよく、キャッシュ315のサイズは、選択可能または設定可能であってもよい。概して、キャッシュ315は、デバイス300が動作時またはオンラインにある間、(例えば、多重処理要素プロセッサ308によって)書き込まれ、そこから読み取られてもよい。図1および2に示されるメモリMは、例えば、キャッシュ315のインスタンスである。
キャッシュ315は、1つ以上のデータエントリを記憶するように設定される。各データエントリは、デバイス300によって収集されたデータの値またはデータ点と、データ値が、デバイス300によって生成、作成、受信、または観察された時間のインスタンスのそれぞれのタイムスタンプまたは表示とを含む。キャッシュ315の各データエントリ内に記憶されたプロセス制御データおよびタイムスタンプの値は両方とも、記憶のために、プロセス制御システムビッグデータ記憶エリア120に伝送されてもよく、および/またはプロセスプラント環境10内の他のノードおよびデバイスに伝送されてもよい。ある実施形態では、デバイス300におけるデータ記憶のために、キャッシュ315によって利用されるスキーマは、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102におけるデータ記憶のために、ビッグデータ記憶エリア120によって利用されるスキーマ内に含まれる。別の実施形態では、キャッシュ315内のデータは、デバイス300のローカルスキーマに従って記憶される。
デバイス300は、事前にどのデータが収集されるべきかを識別または示す、いかなるユーザ提供情報をも要求せずに、動的測定および制御データならびに種々の他のタイプのデータを収集し得る。すなわち、デバイス300の設定は、測定および制御データならびに最終的履歴化のためにデバイス300で収集されるべき種々の他のタイプのデータの識別の、いかなる表示も除外する。現在公知のプロセスプラントまたはプロセス制御システムでは、オペレータまたはユーザは、典型的には、どのデータが収集または保存されるべきかを特定することによって、いくつかの実施形態では、該データが収集または保存されるべき時間または頻度を規定することによって、測定および制御データを捕捉するように、プロセス制御デバイス(例えば、コントローラ)を設定しなければならない。収集されるべきデータの識別(および、随意に、時間/頻度)は、プロセス制御デバイスの設定内に含まれる。対照的に、プロセス制御ビッグデータをサポートする、デバイス300では、デバイス300は、収集されることが所望される測定および制御データの識別ならびにその収集の時間/頻度とともに設定される必要はない。実際、ある実施形態では、全ての測定および制御データと、デバイス300によって直接生成される、および/または直接受信される、全ての他のタイプのデータとが、自動的に、収集される。
さらに、測定および制御データならびに種々の他のタイプのデータが、デバイス300で収集され、および/またはそこから伝送される速度もまた、デバイス300内に設定される必要はない。すなわち、データが収集および/または伝送される速度は、デバイス300の設定から除外される。代わりに、デバイス300は、ある実施形態では、履歴化のために、自動的に、収集された測定および制御データならびに種々の他のタイプのデータをデバイス300から伝送またはストリームさせてもよい。ある実施例では、デバイス300は、データが、デバイス300によって生成、作成、受信、または別様に観察されるにつれて、測定ならびに制御および/または他のタイプのデータの少なくとも一部をリアルタイムでストリームするように設定される(例えば、デバイス300は、データを一時的に記憶またはキャッシュしなくてもよく、またはノードがストリーミングのためにデータを処理するために必要な時間だけ、データを記憶してもよい)。なおもさらに、デバイス300は、オリジナル情報の喪失を生じさせ得る、損失性データ圧縮または任意の他の技法を使用せずに、データをストリームしてもよい。
ある実施形態では、デバイス300は、収集されたデータの少なくとも一部をそのキャッシュ315内に一時的に記憶し、キャッシュ315が特定の閾値まで満たされると、データの少なくとも一部をそのキャッシュ315からプッシュする。キャッシュの閾値は、調節可能であってもよい。いくつかのシナリオでは、デバイス300は、リソース(例えば、ネットワーク105、プロセッサ308、またはいくつかの他のリソースの帯域幅)が十分に利用可能であるとき、データの少なくとも一部をそのキャッシュ315からプッシュする。特定のリソースの可用性閾値は、調節可能であってもよい。
ある実施形態では、デバイス300は、収集されたデータの少なくとも一部をそのキャッシュ315内に一時的に記憶し、そのキャッシュ315内に記憶されたデータの少なくとも一部を周期的間隔でプッシュする。データがプッシュされる特定の時間間隔の周期性は、データのタイプ、デバイス300のタイプ、デバイス300の場所、および/または他の基準に基づいてもよい。特定の時間間隔の周期性は、調節可能であってもよい。いくつかの実施形態では、デバイス300は、(例えば、プロセス制御ビッグデータアプライアンス102からの)要求に応答して、キャッシュされたデータを提供する。
デバイス300のフラッシュメモリ320を参照すると、フラッシュメモリ320は、メモリ310内に含まれてもよく、または多重処理要素プロセッサ308によってアクセス可能な別個のメモリ構成要素(固体ドライブ等)であってもよい。フラッシュメモリ320は、例えば、図1および2に示されるメモリMの少なくともいくつか内に含まれてもよい。概して、フラッシュメモリ320は、デバイス設定データ、バッチレシピ、および/またはデバイス300が、オフライン状態終了後、動作を再開するために使用する他のデータを記憶する。例えば、デバイス300の設定が、ダウンロードまたは変更されるとき、あるいは新しいまたは変更されたバッチレシピが、ダウンロードされるとき、対応するデータのスナップショットが、デバイス300のフラッシュメモリ320内に記憶される。フラッシュメモリ320の内容は、リブート、復元、またはデバイス300がオフライン状態からオンライン状態に移行するときの任意の他の時間の間、使用されてもよい。したがって、デバイス300の状態変化後のワークステーションからデバイス300へのダウンロードされたデータの転送と関連付けられた通信バースト負荷またはスパイクが、減少または排除され得る。例えば、レシピ情報をコントローラに転送するために要求される長時間の結果として生じる、バッチ処理における遅延が、減少または排除され得る。加えて、フラッシュメモリ320内に記憶された情報は、デバイス設定の変更を追跡し、停電またはデバイス300をオフラインにさせ得る別の事象後のデバイス300内の設定パラメータおよび/またはバッチレシピの完全回復をサポートするために使用され得る。
ある実施形態では、デバイス300によって生成、作成、受信、または観察される、全てのデータが、一体型ロジックデータ記憶エリア内に記憶させられる。例えば、全ての観察されたデータの少なくとも一部が、一体型ロジックデータ記憶エリアに継続的にストリームされる。直ぐにストリームされない、観察されたデータは、継続的かつ一時的に、キャッシュ315(および、ある場合には、フラッシュメモリ320)内に記憶されてもよい。加えて、キャッシュ315の内容は、キャッシュ315を解放して、後続の観察されたデータを一時的に記憶するために、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102に継続的に転送される。したがって、プロセスプラント10内の動作およびデバイス設定の完全な履歴が、常時、ビッグデータアプライアンス102において利用可能であって、オペレータ傾向、プロセス分析、モデル構築、データマイニング、および他の関連アクティビティをサポートする。
データをビッグデータアプライアンス102に転送する際、デバイス300は、1つ以上の通信ネットワーク(例えば、ネットワークバックボーン105)を介して、キャッシュ315内のデータの少なくとも一部を一体型ロジックデータ記憶エリア120またはビッグデータ記憶アプライアンス102のデータ記憶エリア120に対応するアクセスアプリケーションに伝送させてもよい。代替として、または加えて、デバイス300は、キャッシュ315内のデータの少なくとも一部を(例えば、SCTPを利用して)一体型ロジックデータ記憶エリア120またはアクセスアプリケーションにストリームさせてもよい。ある実施形態では、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102またはアクセスアプリケーションは、キャッシュされたデータをデバイス300から配信する、ストリーミングサービスの加入者である。例えば、デバイス300は、ストリーミングサービスのホストである。
いくつかの実施形態では、プロセス制御システム内のビッグデータをサポートする、デバイス300は、プロセス制御ネットワークまたはシステム10内の層化あるいはレベル化されたデータキャッシングおよび伝送のために利用されてもよい。例示的シナリオでは、デバイス300は、そのキャッシュされたデータを1つ以上の他の中間デバイスまたはノードに伝送し、1つ以上の他の中間デバイスまたはノードは、次いで、受信されたデータをキャッシュし、一体型ロジックデータ記憶エリア(例えば、プロセス制御システムビッグデータ記憶エリア120)における履歴化のために、受信されたデータをそのキャッシュから転送させる。ある実施形態では、他のデバイスのデータの転送に加え、1つ以上の中間デバイスは、その自体のそれぞれの直接生成、作成、または受信されたデータを収集あるいは捕捉し、履歴化のために、そのそれぞれの収集されたデータをビッグデータ記憶エリア120に伝送させる。1つ以上の中間デバイスまたはノードは、1つ以上の中間デバイスまたはノードの場所が、デバイス300の場所よりネットワーク105内のビッグデータ記憶エリア120に接近、近接近、または近接するように、デバイス300とビッグデータ記憶エリア120との間に位置する、あるいは配置される。
図4および5は、プロセス制御システム内のビッグデータをサポートするデバイスを使用する、レベル化または層化されたデータキャッシングおよび伝送のためのより詳細な概念および技法を図示する、例示的ブロック図である。図4および5によって図示される技法の実施形態は、例えば、図1のデバイス300あるいは他の好適なデバイスによって、および/または図1のプロセス制御システムビッグデータネットワーク100あるいは他の好適なネットワーク内で利用されてもよい。しかしながら、考察を容易にするために、図4および5は、図1〜3の要素を参照して論じられる。
図4は、プロセス制御システム内のビッグデータをサポートする、デバイスまたはノード(例えば、図3のデバイス300の複数のインスタンス)の例示的使用を図示する、ブロック図である。特に、図4は、記憶および履歴化のための集中データ記憶エリアへのデータのレベル化または層化されたキャッシングおよび伝送のために、そのようなデバイスの例示的使用を図示する。図4は、3つの例示的レベル350〜352を示し、レベル350は、3つのプロセス制御デバイス350a〜350cを有し、レベル351は、1つのプロセス制御デバイス351aを有し、レベル352は、2つのプロセス制御デバイス352aおよび352bを有する。しかしながら、図4を参照して論じられる技法および概念は、任意の数のレベルのデータキャッシングおよび/または伝送に適用されてもよく、各レベルは、任意の数のプロセス制御デバイスを有し得る。加えて、図4は、2つのみのアプライアンスデータ受信機122a、122bを図示するが、図4に対応する技法および概念は、任意のタイプおよび任意の数のアプライアンスデータ受信機122に適用されてもよい。
プロセス制御デバイス350a〜350c、351a、352a、および352bは各々、図3に図示されるデバイス300の実施形態であってもよく、プロセス制御システムまたはプラント内の1つ以上のプロセスを制御するように協働してもよい。例えば、レベル350では、図4のプロセス制御デバイス350a〜350cは、プラント10内のプロセスまたはそこで制御されるプロセスを制御するための物理的機能を行うように設定される、フィールドデバイスとして描写される。フィールドデバイス350a〜350cは、例えば、プロセスをリアルタイムで制御することに対応する、プロセス制御データを生成する。レベル351では、プロセス制御デバイス351aは、フィールドデバイス350a〜350cによって生成されるプロセス制御データを受信するように設定されるI/Oデバイスとして描写される。レベル352では、プロセス制御デバイス352aおよび352bは、プロセス制御データをI/Oデバイス35aから受信するように設定される、プロセスコントローラとして描写される。いくつかの実施形態では、I/Oデバイス351aならびにコントローラ352aおよび352bは各々、追加のプロセス制御データを図4に示されない他のデバイスまたはノードから受信してもよい。プロセスコントローラ352aおよび352bは各々、プロセス制御データを入力し、1つ以上の制御機能を実行し、プロセスを制御するための出力(図示せず)を生成してもよい。
さらに、図4は、プロセス制御システムまたはプラント10内の層化されたまたはレベル化されたキャッシングを提供するためのプロセス制御デバイス350a〜350c、351a、352aおよび352bの例示的使用を図示する。各プロセス制御デバイス350a〜350c、351a、352aおよび352bは、図3の多重処理要素プロセッサ308であり得る、それぞれの多重処理要素プロセッサPMCXを含むように、図4に示される。各プロセス制御デバイス350a〜350c、351a、352aおよび352bは、図3のキャッシュ315およびフラッシュメモリ320を含み得る、それぞれの高密度メモリ記憶Mを含むように、図4に示される。したがって、図4では、フィールドデバイス350a〜350c、I/Oデバイス351a、ならびにコントローラ352aおよび352bは各々、例えば、前述のような様式において、ぞれぞれのメモリ記憶M〜M12内に、ぞれぞれの収集されたデータとともに、対応するタイムスタンプを記憶する。収集されたデータは、全タイプのデータを含み、特に、一体型データ記憶エリアからさらに下流に配置される、他のノードまたはデバイスからキャッシュされたデータを含む。データは、データが、生成、作成、または受信される速度で、各デバイス350a〜350c、351a、352a、および352bで収集され得る。ある実施形態では、収集されたデータは、プロセス制御ビッグデータ記憶エリア120によって利用されるスキーマ内に含まれるスキーマを使用して、メモリ記憶M〜M12の各々内に記憶またはキャッシュされる。
図示するために、レベル350では、フィールドデバイス350a〜350cは各々、プロセス制御システムビッグデータネットワーク105または別の通信ネットワークを介して等で、そのそれぞれのメモリ記憶M〜M内にキャッシュされたデータの内容をI/Oデバイス351aに配信させる。図4に示されるように、I/Oデバイス351aは、ネットワーク105の通信経路において、フィールドデバイス350a〜350cとビッグデータ記憶エリア120との間に配置される、中間デバイスまたはノードの実施例であって、例えば、I/Oデバイス351aは、フィールドデバイス350a〜350cの上流に配置される。フィールドデバイス350a〜350cは、そのそれぞれのキャッシュされたデータをI/Oデバイス351aにストリームしてもよく、またはフィールドデバイス350a〜350cは、そのそれぞれのキャッシュされたデータの内容をI/Oデバイス351aに周期的に伝送してもよい。
レベル351では、I/Oデバイス351aは、メモリ記憶M10内に、フィールドデバイス350a〜350cから受信されたデータを、I/Oデバイス351aが、直接、生成および受信する、他のデータとともにキャッシュする(いくつかの実施形態では、また、他のデバイスから受信されたデータをキャッシュする)。I/Oデバイス351aで収集およびキャッシュされるデータ(フィールドデバイス350a〜350cのキャッシュの内容を含む)は、次いで、通信ネットワーク105またはいくつかの他の通信ネットワークを使用することによって等、コントローラ352aおよび352bに伝送および/またはストリームされてもよい。ある実施形態では、I/Oデバイス351aにキャッシュされたデータの一部は、コントローラ352aに伝送され、I/Oデバイス351aにキャッシュされたデータの異なる部分は、コントローラ352bに伝送される。コントローラ352a、352bは、ネットワーク105の通信経路において、フィールドデバイス350a〜350cとビッグデータ記憶エリア120との間に配置される、中間デバイスの別のセットとして、図4に示され、例えば、コントローラ352a、35bは、フィールドデバイス350a〜350cおよびI/Oデバイス351aの上流にある。
レベル352では、コントローラ352aおよび352bは各々、それぞれのメモリ記憶M11およびM12内に、I/Oデバイス351aから受信されたそれぞれのデータをキャッシュし、各々、デバイス351aからのデータと、コントローラ352aおよび352b自体が各々、直接、生成および受信するデータを集約する。図4では、コントローラ352aおよび352bは、次いで、集約されたキャッシュデータをプロセス制御ビッグデータ記憶エリア120に配信および/またはストリームさせる。
コントローラ352aおよび352bは各々、そのそれぞれのキャッシュされたデータの少なくとも一部を(例えば、ネットワークバックボーン105を使用することによって)1つ以上のアプライアンスデータ受信機122a、122bに伝送してもよい。ある実施形態では、コントローラ352aまたは352bのうちの少なくとも1つは、キャッシュが特定の閾値まで満たされると、そのそれぞれのキャッシュ(例えば、メモリ記憶M11およびM12)からのデータの少なくとも一部をプッシュする。キャッシュの閾値は、ある実施形態では、調節可能であってもよい。コントローラ352aまたは352bのうちの少なくとも1つは、リソース(例えば、ネットワーク105またはいくつかの他のリソースの帯域幅)が十分に利用可能であるとき、それぞれのキャッシュからのデータの少なくとも一部をプッシュしてもよい。特定のリソースの可用性閾値は、ある実施形態では、調節可能であってもよい。
いくつかの実施形態では、コントローラ352aまたは352bのうちの少なくとも1つは、周期的間隔において、それぞれのキャッシュ内に記憶されたデータの少なくとも一部をプッシュする。データがプッシュされる特定の時間間隔の周期性は、データのタイプ、コントローラのタイプ、コントローラの場所、および/または他の基準に基づいてもよく、特定の時間間隔の周期性は、調節可能であってもよい。いくつかの実施形態では、コントローラ352aまたは352bのうちの少なくとも1つは、(例えば、プロセス制御ビッグデータアプライアンス102からの)要求に応答して、データを提供する。
いくつかの実施形態では、コントローラ352aまたは352bのうちの少なくとも1つは、データが、コントローラ352aおよび352bの各々によって生成、作成、または受信される際に、そのそれぞれの収集されたデータの少なくとも一部をリアルタイムでストリームする(例えば、コントローラは、データを記憶またはキャッシュしなくてもよく、あるいはコントローラがストリーミングのためにデータを処理するために必要な間だけ、データを記憶してもよい)。例えば、データの少なくとも一部は、ストリーミングプロトコルを使用することによって、アプライアンスデータ受信機122a、122bにストリームされる。ある実施形態では、コントローラ352a、352bのうちの少なくとも1つは、それぞれのストリーミングサービスをホストし、データ受信機122a、122bおよび/またはデータ記憶エリア120のうちの少なくとも1つは、ストリーミングサービスに加入してもよい。
故に、伝送されたデータは、例えば、ネットワークバックボーン105を介して、アプライアンスデータ受信機122aおよび122bによって受信されてもよい。ある実施形態では、特定のアプライアンスデータ受信機122aまたは122bは、1つ以上の特定のデバイスまたはノードからデータを受信するように指定される。ある実施形態では、特定のアプライアンスデータ受信機122aまたは122bは、1つ以上の特定のタイプのデバイスまたはノード(例えば、コントローラ、ルータ、またはユーザインターフェースデバイス)のみからデータを受信するように指定される。いくつかの実施形態では、特定のアプライアンスデータ受信機122aまたは122bは、1つ以上の特定のタイプのデータのみ(例えば、プロセス制御データのみまたはネットワーク管理データのみ)を受信するように指定される。
アプライアンスデータ受信機122aおよび122bは、例えば、プロセスプラント10に対応するビッグデータセットの一部として、データをビッグデータアプライアンス記憶エリア120内に記憶または履歴化させてもよい。ある実施例では、アプライアンスデータ受信機122aおよび122bによって受信されるデータは、プロセス制御ビッグデータスキーマを使用して、データ記憶エリア120内に記憶される。図4では、時系列データ120aが、対応するメタデータ120bと別個に記憶されるように図示されるが、いくつかの実施形態では、メタデータ120bの少なくとも一部は、時系列データ120aと一体的に記憶されてもよい。
ある実施形態では、複数のアプライアンスデータ受信機122aおよび122bを介して受信されるデータは、複数のソースからのデータが、組み合わせられ得るように(例えば、データ記憶エリア120の行の同一の群に)統合される。典型的には、必ずしもではないが、複数のアプライアンスデータ受信機122aおよび122bを介して受信されるデータは、ビッグデータアプライアンス記憶エリア120内に未処理フォーマットで記憶される。いくつかのシナリオでは、受信された未処理データの少なくとも一部は、雑音および非一貫または外れ値データを除去するようにクリーニングされてもよい。例えば、アプライアンス要求サービサ125a、125bは、ビッグデータアプライアンス記憶エリア120内に記憶されたデータの読み出しを、未処理フォーマットまたはクリーニングされたフォーマットで要求してもよい。クリーニングされたデータが要求される場合、プロセス制御システムビッグデータアプライアンス102は、未処理データを記憶エリア120から読み出し、要求サービサ125a、125bへのクリーニングされたデータの提供に先立って、読み出されたデータをクリーニングしてもよい。
次に、図5を参照すると、図5は、レベル化または層化されたデータキャッシングおよび伝送のために、プロセス制御システムおよびプラント内のビッグデータをサポートする、デバイスの例示的使用を図示する、ブロック図である。図5は、3つの例示的レベル380〜382を含み、レベル380は、3つのデバイス380a〜380cを有し、レベル381は、2つのデバイス381aおよび38bを有し、レベル382は、2つのデバイス382aおよび382bを有する。しかしながら、図5に関して論じられる技法および概念は、任意の数のデバイスを有する、任意の数のレベルに適用されてもよい。デバイス380a〜380c、38a〜38b、または382a〜382bのいずれも、プロバイダノードまたはデバイス110、ユーザインターフェースノードまたはデバイス112、あるいはプロセス制御環境またはプラント内のビッグデータをサポートする別のノードまたはデバイス115であってもよい。
加えて、デバイス380a〜380c、381a、381b、382a、および382bの各々は、図3に図示されるデバイス300の実施形態であってもよい。図5では、デバイス380a〜380c、381a、381b、382a、および382bは各々、それぞれの多重処理要素プロセッサPMCX(図3の多重処理要素プロセッサ308を含んでもよい)およびそれぞれの高密度メモリ記憶M(図3のキャッシュ315およびフラッシュメモリ320を含んでもよい)を含むように示される。
図5に示されるように、レベル380では、デバイス380a〜380cは各々、異なるタイプのデバイスである。具体的には、デバイス380aは、プロセスプラント10内のプロセスまたはその中で制御されるプロセスを制御するための物理的機能を行うように設定される、フィールドデバイスとして図示される。デバイス380bは、1つの無線デバイスから無線ネットワーク内の別の無線デバイスに無線パケットをルーティングするように設定される、ルータとして図示される。デバイス380cは、ユーザまたはオペレータが、プロセス制御システムまたはプロセスプラント10とやりとりすることを可能にするように設定される、ユーザインターフェースデバイスとして図示される。図5では、デバイス380a〜380cは各々、観察されたデータを、対応するタイムスタンプとともに生成し、それぞれのメモリ記憶M14〜M16内にキャッシュし、次いで、メモリ記憶M14〜M16内の内容を次のレベル381に含まれるデバイスまたはノードに伝送および/またはストリームする。
レベル381では、デバイス381aおよび381bは、デバイス380a〜380cから受信されたデータおよび/またはプロセス制御システム10全体を通してそれぞれのメモリ記憶M17およびM18内に蓄積された他のデータを一時的に、記憶(例えば、キャッシュ)するように設定される、履歴化デバイスとして示される。いくつかの実施形態では、履歴化デバイス381aおよび381bは、あるレベル上の特定タイプのデータあるいはそのレベル上の特定デバイスまたはノードからのデータを受信するように設定される。例えば、履歴化デバイス381aは、レベル380上の全デバイスまたはノードからのデータを受信する。別の実施例では、履歴化デバイス381aは、レベル380上のフィールドデバイス(例えば、フィールドデバイス380a)およびネットワーク化デバイス(例えば、ルータ380b)のみからのデータを受信する。さらに別の実施例では、履歴化デバイス381bは、レベル380上のユーザインターフェースデバイス(例えば、ユーザインターフェースデバイス380c)から、ユーザコマンド、ユーザクエリ等、ユーザインターフェース関連データのみ受信する。
図5に示されるように、いくつかの実施形態では、少なくとも1つの履歴化デバイス(例えば、履歴化デバイス381a)は、そのキャッシュされたデータの少なくとも一部を、直接、ビッグデータ記憶エリア120(例えば、アプライアンスデータ受信機122aを介して)に伝送および/またはストリームする。いくつかの実施形態では、履歴化デバイス381aおよび381bは、メモリ記憶M17およびM18内の内容を次のレベル382に伝送および/またはストリームする。レベル382では、デバイス382aは、別の履歴化デバイスとして描写され、デバイス382bは、プロセスコントローラとして描写される。履歴化デバイス382は、履歴化デバイス38aおよび381bからデータを受信し、メモリ記憶M19内に記憶(例えば、キャッシュ)する。同様に、履歴化デバイス382aは、例えば、コントローラ382bが、履歴化デバイス382aの近傍に近接して位置するとき、またはコントローラ382bが、履歴化デバイス382aと同一のキャッシングレベルにあるとき、コントローラ382bからデータを受信するように設定されてもよい。ある場合には、コントローラ382bは、コントローラ382bに、リアルタイムプロセス制御データの読取ならびに履歴化装置382aからの履歴ストリーミングデータの取得の両方を要求する、埋め込まれたデータ分析アプリケーションを含んでもよい。いずれの場合も、データは、履歴化デバイス382aによって受信および記憶されると、履歴化デバイス382aは、1つ以上のアプライアンスデータ受信機122a、122bを介して、集約されたデータをプロセス制御ビッグデータ記憶エリア120に配信および/またはストリームする。
概して、種々のタイプのデータが、異なるレベル化または層化スキームを使用して、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100の異なるノードにキャッシュされてもよい。ある実施形態では、プロセスの制御に対応するデータは、その主要機能性が制御である、プロバイダデバイス110(例えば、図4に図示される例示的シナリオにおけるようなフィールドデバイス、I/Oデバイス、コントローラ)を使用して、層化された様式においてキャッシュおよび配信されるが、ネットワークトラフィックに対応するデータは、その主要機能性がトラフィック管理である、プロバイダデバイス110(例えば、ルータ、アクセスポイント、およびゲートウェイ)を使用して、層化された様式においてキャッシュおよび配信される。ある実施形態では、データは、図5に図示されるように、履歴化ノードまたはデバイスを介して、一体型ロジックデータ記憶エリアに配信される。例えば、下流の履歴化ノードまたはデバイス(例えば、ビッグデータアプライアンス102からより遠い)は、キャッシュされたデータを上流の履歴化ノードまたはデバイス(例えば、ビッグデータアプライアンス102により近い)に配信またはストリームし、最終的には、プロセス制御ビッグデータアプライアンス102の直ぐ下流の履歴化ノードまたはデバイスは、プロセス制御ビッグデータアプライアンス102における記憶のために、それぞれのキャッシュされたデータを配信またはストリームする。
ある実施形態では、レベル化または層化されたデータキャッシングおよび伝送は、プロセス制御システムビッグデータネットワークバックボーン105を使用して、相互に通信する、ノード110によって行われる。ある実施形態では、層化またはレベル化されたキャッシングに関与するいくつかのノード110は、別の通信ネットワークおよび/またはHART、WirelessHART、Fieldbus、DeviceNet、WiFi、Ethernet、または他のプロトコル等の他のプロトコルを使用して、異なるレベルでキャッシュされたデータをノード110に通信する。
当然ながら、レベル化または層化されたキャッシングが、プロバイダデバイスまたはノード110に関して論じられたが、それらの概念および技法は、ユーザインターフェースデバイスノード112および/またプロセス制御プラントならびにシステム内のビッグデータをサポートする、他のタイプのデバイスあるいはノード115に等しく適用され得る。ある実施形態では、デバイスまたはノード108のあるサブセットは、レベル化または層化されたデータキャッシングおよび伝送を行う一方、デバイスまたはノード108の別のサブセットは、そのキャッシュされた/収集されたデータを中間ノードにキャッシュまたは記憶させずに、直接、プロセス制御ビッグデータアプライアンス102に配信させる。いくつかの実施形態では、履歴化ノードは、複数の異なるタイプのデバイスまたはノードから、例えば、プロバイダデバイス110およびユーザインターフェースデバイス112からのデータをキャッシュする。
図6は、プロセスプラントおよびプロセス制御システム内のビッグデータをサポートするデバイスを使用するための例示的方法400の流れ図を図示する。方法400は、例えば、図3のデバイス300、図4および5に示されるレベル化または層化されたデータキャッシングおよび伝送技法、図2のプロバイダノードまたはデバイス110、および/または図1のプロセス制御ビッグデータネットワーク100の複数のデバイスまたはノード108を用いて行われてもよい。ある実施形態では、方法400は、図1のプロセス制御システムビッグデータネットワーク100の少なくとも一部によって実施される。
ブロック402では、データが、プロセス制御プラントまたはネットワーク内のビッグデータをサポートする、デバイスで収集されてもよい。デバイスは、プロセス制御システムビッグデータネットワーク100等のプロセスプラントまたはプロセス制御システムの通信ネットワークに通信可能に連結されてもよい。デバイスは、フィールドデバイス、プロセスコントローラ、I/Oデバイス、ゲートウェイデバイス、アクセスポイント、ルーティングデバイス、ネットワーク管理デバイス、ユーザインターフェースデバイス、履歴化デバイス、あるいはプロセスプラントまたはプロセスプラントによって制御されるプロセスと関連するビッグデータを収集するように設定されるいくつかの他のデバイスであってもよい。収集されたデータは、測定データ、事象データ、バッチデータ、計算されたデータ、設定データおよび連続データを含んでもよい。故に、収集されたデータは、概して、デバイスによって生成、作成、受信、または観察される、全タイプのデータを含む。データは、デバイスの設定内に事前に含まれるデータの識別を伴わずに、収集されてもよい。さらに、測定および制御データならびに種々の他のタイプのデータは、デバイスによる生成率、デバイスによる作成速度、またはデバイスでの受信速度において、ここでも、そのような速度が、デバイスの設定内に事前に含まれることを要求せずに、プロセス制御デバイスに収集されてもよい。
ブロック404では、収集されたデータは、いつデータがデバイスに捕捉または収集されたかの表示(例えば、タイムスタンプ)とともに、キャッシュ内に記憶されてもよい。キャッシュは、例えば、デバイス内に含まれる。ある実施形態では、データおよびそのそれぞれのタイムスタンプは、キャッシュのエントリ内に記憶されてもよい。データの複数の値が、経時的に取得される実施形態では(ブロック402)、各値は、そのそれぞれのタイムスタンプとともに、キャッシュの同一のエントリまたは異なるエントリ内に記憶されてもよい。エントリを記憶するためにキャッシュによって利用されるスキーマは、プロセス制御ビッグデータ記憶エリア120または他の好適なビッグデータ記憶エリア等、キャッシュされたデータが履歴化されるべきデータ記憶エンティティによって利用されるスキーマ内に含まれてもよい。いくつかの実施形態では、ブロック404は、収集されたデータが、デバイスからストリームされ、直ぐに、プロセス制御システムビッグデータ記憶エリアに履歴化されるとき等は、省略される。
ブロック406では、キャッシュ内に記憶されたデータの少なくとも一部が、プロセスプラントに対応する一体型ロジック記憶エリア(例えば、図1のビッグデータ記憶エリア120)へ、記憶のために伝送させられ、したがって、後続データを記憶するためにキャッシュの少なくとも一部を解放する。一体型ロジックデータ記憶エリアは、共通フォーマットまたはスキーマを使用して、プロセスプラントまたはプロセスプラントによって制御されるプロセスに関連する複数のタイプのデータを記憶するように設定される。ある実施形態では、データの伝送は、キャッシュ内のデータの少なくとも一部を周期的に伝送させることを含む。加えて、または代替として、データの伝送は、キャッシュ内のデータの少なくとも一部をストリームさせることを含む。ある実施形態では、キャッシュ内に記憶されたデータの伝送は、伝送のためのキャッシュのエントリを選択または判定することを含み、その内容(例えば、選択されたエントリ内に含まれるデータの値およびそれぞれのタイムスタンプ)は、通信ネットワークに伝送されてもよい。いくつかの実施形態では、方法400は、ブロック402に戻り、データの収集、記憶、および伝送ステップが、繰り返される。
ある実施形態では、記憶のために一体型ロジック記憶エリアに伝送されるデータの少なくとも一部(ブロック406)が、通信ネットワークを介して、通信ネットワークにおいて、プロセス制御デバイスと一体型ロジックデータ記憶エリアとの間に配置される他のプロセス制御デバイスまたはノードに伝送される。他のプロセス制御デバイスまたはノードは、一時的に、データの少なくとも一部を記憶し、データの少なくとも一部を一体型ロジックデータ記憶エリアに転送するように設定されてもよい。ある実施形態では、一体型ロジック記憶エリアに伝送されるデータの少なくとも一部はまた、プロセス制御システムまたはプラント10の他のデバイスまたはノードに伝送される。
本開示に説明される技法の実施形態は、単独または組み合わせにおいて、任意の数の以下の態様を含んでもよい。
1. プロセスプラントの通信ネットワークに通信可能に連結されたデバイスを使用して、データを配信するための方法であって、プロセスプラントは、1つ以上のプロセスを制御するように設定される、デバイスおよび機器を含む。本方法は、デバイスにおいてデータを収集することを含んでもよく、データは、(i)デバイスによって生成されるデータ(例えば、デバイスからの伝送のため)、(ii)デバイスによって作成されるデータ、または(iii)デバイスにおいて受信されるデータのうちの少なくとも1つを含む。データは、プロセスプラントのうちの少なくとも1つまたはプロセスプラントによって制御されるプロセスに対応し得、デバイスのタイプは、デバイスタイプのセット内に含まれてもよく、デバイスタイプのセットは、フィールドデバイスおよびコントローラを含む。本方法はさらに、収集されたデータをデバイスのキャッシュ内に記憶することと、収集されたデータの少なくとも一部をプロセスプラントに対応するプロセス制御ビッグデータアプライアンスの一体型ロジックデータ記憶エリア内への記憶のために伝送させることとを含んでもよい。一体型ロジックデータ記憶エリアは、共通フォーマットを使用して、プロセスプラントまたはプロセスプラントによって制御されるプロセスのうちの少なくとも1つに対応するデータタイプのセットからの複数のタイプのデータを記憶するように設定されてもよく、およびデータタイプのセットは、連続データ、事象データ、測定データ、バッチデータ、計算されたデータ、および設定データを含んでもよい。
2. データを収集することが、デバイスによる伝送のために生成される全データを収集すること、デバイスによって作成された全データを収集すること、またはデバイスにおいて受信される全データを収集することのうちの少なくとも1つを含む、前述の態様に記載の方法。
3. データを収集することが、デバイスによる伝送のために生成されるデータを生成速度で収集すること、デバイスによって作成されるデータを作成速度で収集すること、またはデバイスで受信される全データを受信速度で収集することのうちの少なくとも1つを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
4. デバイスにおいてデータを収集することが、そのデバイスにおいて、データタイプのセット内に含まれる少なくとも1つのタイプのデータを収集することを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
5. データは、第1のデータであって、デバイスは、第1のデバイスであって、デバイスタイプのセットはさらに、フィールドデバイスインターフェースおよびコントローラインターフェースを有する、入/出力(I/O)デバイスを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。加えて、本方法はさらに、第1のデバイスにおいて、(i)第2のデバイスによる伝送のために生成されるか、(ii)第2のデバイスによって作成されるか、または(iii)第2のデバイスで受信されるかのうちの少なくとも1つである、第2のデータを受信することを含んでもよく、第2のデバイスは、フィールドデバイス、コントローラ、またはI/Oデバイスのうちの1つのデバイスタイプを有する。本方法は、第2のデータを第1のデバイスのキャッシュ内に記憶することとと、プロセス制御ビッグデータアプライアンスの一体型ロジックデータ記憶エリア内への記憶のために、第2の収集されたデータの少なくとも一部を伝送させることとを含んでもよい。
6. 第1のデバイスは、フィールドデバイス、コントローラ、またはI/Oデバイスのうちの1つのデバイスタイプを有する、前述の態様のいずれかに記載の方法。
7. 第2の収集されたデータの少なくとも一部を伝送させることは、第2の収集されたデータの少なくとも一部を、第1の収集されたデータの少なくとも一部とともに一体的に伝送することを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
8. 収集されたデータをキャッシュ内に記憶することは、収集されたデータと併せて、収集されたデータの生成または受信のそれぞれの時間の表示をキャッシュ内に記憶することを含み、収集されたデータの少なくとも一部を伝送させることは、収集されたデータの少なくとも一部および収集されたデータの少なくとも一部の生成または受信のそれぞれの時間を伝送させることを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
9. 収集されたデータをデバイスのキャッシュ内に記憶することは、一体型ロジックデータ記憶エリアによって使用される共通フォーマットに対応するスキーマ内に含まれるスキーマを使用して、収集されたデータをキャッシュ内に記憶することを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
10. データを伝送させることは、データをストリームすることを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
11. データをストリームすることは、ストリーム制御伝送プロトコル(SCTP)を使用して、データをストリームすることを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
12. ストリーミングサービスを提供することをさらに含み、それを介して、データは、ストリーミングサービスの1人以上の加入者にストリームされる、前述の態様のいずれかに記載の方法。
13. 一体型ロジックデータ記憶エリア内への記憶のために、データの少なくとも一部を伝送させることは、通信ネットワークを介して、データの少なくとも一部を、通信ネットワークにおいて、デバイスと一体型ロジックデータ記憶エリアとの間の配置される別のデバイスに伝送することを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
14. データの少なくとも一部を別のデバイスに伝送することは、データの少なくとも一部を、プロセスプラント内のプロセスをリアルタイムで制御するように設定されるプロセス制御デバイス、ネットワーク管理またはルーティングデバイス、またはデータの少なくとも一部を一時的に記憶し、データの少なくとも一部を一体型ロジックデータ記憶エリアに転送するように設定される別のデバイスのうちの1つに伝送することを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
15. デバイスタイプのセットはさらに、フィールドデバイスインターフェースおよびコントローラインターフェースを有する入/出力(I/O)デバイス、ユーザインターフェースデバイス、ゲートウェイデバイス、アクセスポイント、ルーティングデバイス、およびネットワーク管理デバイスを含む、前述の態様のいずれかに記載の方法。
16. プロセスプラント内のプロセスを制御するためのデバイスは、プロセスプラントの通信ネットワークとのインターフェースと、データを記憶する(例えば、データを一時的に記憶する)ように設定される、キャッシュとを含む。データは、(i)デバイスによる伝送のために生成されるデータ、(ii)デバイスによって作成されるデータ、または(iii)デバイスによって受信されるデータのうちの少なくとも1つを含んでもよく、データは、プロセスプラントまたはプロセスプラント内で制御されるプロセスのうちの少なくとも1つに対応してもよい。デバイスは、データをキャッシュ内に記憶させ、プロセスプラントに対応する集中データ記憶エリアにおける記憶のために、通信ネットワークを介して、データの少なくとも一部を伝送させるように指定される少なくとも1つの処理要素を有する、多重処理要素プロセッサを含んでもよい。デバイスは、プロセス制御デバイス、例えば、プロセスを制御するための物理的機能を行うように設定される、フィールドデバイス、入力を受信し、入力に基づいて、プロセスを制御するための出力を生成するように設定される、コントローラ、またはフィールドデバイスとコントローラとの間に配置され、それらと通信可能に接続する、入/出力(I/O)デバイスであってもよい。ある実施形態では、デバイスは、前述の態様のいずれかの任意の部分を行うように設定されてもよい。
17. 多重処理要素プロセッサの第1の処理要素は、データをキャッシュ内に記憶させるように指定されるか、多重処理要素プロセッサの第2の処理要素は、データの少なくとも一部を伝送させるように指定されるか、または多重処理要素プロセッサの第3の処理要素は、デバイスを動作させ、プロセスプラント内のプロセスをリアルタイムで制御するように指定されるかのうちの少なくとも1つである、前述の態様に記載のデバイス。
18. 多重処理要素プロセッサの第1の処理要素は、データをキャッシュ内に記憶させるか、またはデータの少なくとも一部を伝送させるかのうちの少なくとも1つであるように排他的に指定されるか、あるいは多重処理要素プロセッサの第3の処理要素は、デバイスを動作させ、プロセスプラント内のプロセスを制御するように排他的に指定されるかのうちの少なくとも1つである、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
19. 集中データ記憶エリアは、プロセスプラントに対応するプロセス制御ビッグデータアプライアンスの一体型ロジックデータ記憶エリアである、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。一体型ロジックデータ記憶エリアは、共通フォーマットを使用して、プロセスプラントまたはプロセスプラント内で制御されるプロセスのうちの少なくとも1つに対応する複数のタイプのデータを記憶するように設定されてもよい。複数のタイプのデータは、連続データ、測定データ、事象データ、計算されたデータ、設定データ、およびバッチデータを含む、データタイプのセット内に含まれてもよい。
20. 一体型ロジックデータ記憶エリアの共通フォーマットは、共通スキーマを備え、共通スキーマは、デバイスのキャッシュ内にデータを記憶するために使用されるローカルスキーマを含む、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
21. 多重処理要素プロセッサは、キャッシュ内に記憶されるデータの少なくとも一部を通信ネットワークを介してストリームさせるように設定される、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
22. 多重処理要素プロセッサは、集中データ記憶エリアまたは集中データ記憶エリアに対応するアクセスアプリケーションのうちの少なくとも1つが加入するストリーミングサービスを提供するように設定される、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
23. キャッシュ内に記憶されたデータは、測定データ、計算されたデータ、設定データ、バッチデータ、事象データ、または連続データのうちの少なくとも1つを含む、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
24. データは、それぞれのタイムスタンプと併せて、キャッシュ内に記憶される、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。各それぞれのタイムスタンプは、データ内に含まれるそれぞれのデータのデータ生成または受信の時間を示し得、多重処理要素プロセッサは、集中データ記憶エリアにおける記憶のために、データの少なくとも一部およびデータの少なくとも一部に対応するそれぞれのタイムスタンプを伝送させるように設定されてもよい。
25. デバイスの設定は、収集され、キャッシュ内に記憶されるべきデータの1つ以上の識別の表示を除外する、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
26. キャッシュ内に記憶されるべきデータは、(i)デバイスによる伝送のために生成される全データ、(ii)デバイスによって作成される全データ、または(iii)デバイスによって受信される全データのうちの少なくとも1つを含む、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
27. (i)デバイスの設定の少なくとも一部、または(ii)デバイスに対応するバッチレシピのうちの少なくとも1つを記憶するように設定される、フラッシュメモリをさらに備え、フラッシュメモリの内容は、オフライン状態終了後、動作を再開するために、デバイスによってアクセスされる、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
28. 通信ネットワークは、有線通信ネットワークまたは無線通信ネットワークのうちの少なくとも1つを含む、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
29. インターフェースは、第1のインターフェースであって、通信ネットワークは、第1の通信ネットワークであって、デバイスはさらに、その通信ネットワークと異なる第2の通信ネットワークに連結された第2のインターフェースを備え、第2のインターフェースは、デバイスによって、プロセスをリアルタイムで制御するための信号の伝送または受信のうちの少なくとも1つを行うために使用される、前述の態様のいずれかに記載のデバイス。
30. プロセスプラント内のビッグデータをサポートするためのシステムであって、複数のノードを有する通信ネットワークを含む、システム。通信ネットワークは、一体型ロジックデータ記憶エリアに記憶されるべきデータを配信するように設定されてもよく、一体型ロジックデータ記憶エリアは、共通フォーマットを使用して、プロセスプラントまたはプロセスプラントによって制御されるプロセスのうちの少なくとも1つに対応するデータタイプのセットからの複数のタイプのデータを記憶するように設定されてもよい。データタイプのセットは、連続データ、事象データ、測定データ、バッチデータ、計算されたデータ、および設定データを含んでもよい。
複数のノードの各ノードは、(i)各ノードによって生成されるか、作成されるか、または受信されるかのうちの少なくとも1つである、それぞれの第1のデータをキャッシュし、(ii)一体型ロジックデータ記憶エリアにおける記憶または履歴化のために、通信ネットワークを介して、キャッシュされたデータの少なくとも一部を伝送させるように設定されてもよい。複数のノードのうちの少なくとも1つのノードはさらに、(iii)複数のノードの別のノードによって生成されるか、作成されるか、または受信されるかのうちの少なくとも1つである、第2のデータを受信し、(iv)一体型ロジックデータ記憶エリアにおける記憶のために、第2のデータを伝送させるように設定される。本システムは、前述の態様のいずれかに記載のデバイスを含んでもよく、および/または前述の態様のいずれかに記載の方法の少なくとも一部を行ってもよい。
31. 複数のノードは、入力のセットを受信し、出力の値を決定し、出力をフィールドデバイスに伝送し、プロセスプラント内のプロセスを制御させるように設定される、コントローラを含み、フィールドデバイスは、コントローラの出力に基づいて、プロセスを制御するための物理的機能を行うように設定される、前述の態様に記載のシステム。
32. 通信ネットワークは、第1の通信ネットワークであって、コントローラは、第2の通信ネットワークとのインターフェースにおいて、入力のセットの少なくとも1つの入力を受信するか、または第2の通信ネットワークとのインターフェースを介して、出力をフィールドデバイスに伝送させるかのうちの少なくとも1つを行うように設定される、前述の態様のいずれかに記載のシステム。
33. フィールドデバイスは、第1のフィールドデバイスであって、コントローラは、第2のデータを受信するように設定される、複数のノードの少なくとも1つのノード内に含まれ、別のノードは、第1のフィールドデバイスまたは第2のフィールドデバイスである、前述の態様のいずれかに記載のシステム。
34. 複数のノードの第1のノードは、通信ネットワークにおいて、複数のノードの第2のノードと一体型ロジックデータ記憶エリアとの間に配置され、第1のノードは、別のノードによって生成されるか、作成されるか、または受信されるかのうちの少なくとも1つである、第2のデータを受信するように設定される、複数のノードの少なくとも1つのノード内に含まれ、別のノードは、第2のノードである、前述の態様のいずれかに記載のシステム。
35. 第1のノードはさらに、受信された第2のデータをキャッシュするように設定される、前述の態様のいずれかに記載のシステム。
36. 複数のノードの第2のノードは、通信ネットワークにおいて、複数のノードの第1のノードと第3のノードとの間に配置され、第2のノードは、(i)第2のデータをキャッシュし、(ii)第3のノードによって生成されるか、作成されるか、または受信されるかのうちの少なくとも1つである、第3のデータをキャッシュし、(iii)一体型ロジックデータ記憶エリアにおける記憶のために、第1のノードに伝送されるべきキャッシュされたデータを転送させるように設定される、前述の態様のいずれかに記載のシステム。
37. 通信ネットワークは、ストリーミングプロトコルをサポートする、前述の態様のいずれかに記載のシステム。
38. 複数のノードの少なくとも1つのノードは、少なくとも、一体型ロジックデータ記憶エリアまたは一体型ロジックデータ記憶エリアのアクセスアプリケーションが加入する、それぞれのストリーミングサービスをホストするように設定される、前述の態様のいずれかに記載のシステム。
39. それぞれの第1のデータをキャッシュするために、複数のノードの少なくともサブセットによって使用されるスキーマは、一体型ロジックデータ記憶エリアによって使用される共通フォーマット内に含まれるスキーマ内に含まれる、前述の態様のいずれかに記載のシステム。
40. 複数のノードは、コントローラ、フィールドデバイス、入/出力(I/O)デバイス、ユーザインターフェースデバイス、ゲートウェイデバイス、アクセスポイント、ルーティングデバイス、履歴化デバイス、およびネットワーク管理デバイスを含む、デバイスのセットからの少なくとも2つのデバイスを含む、前述の態様のいずれかに記載のシステム。コントローラは、入力のセットを受信し、出力の値を決定し、出力をフィールドデバイスに伝送し、プロセスプラント内のプロセスを制御させるように設定されてもよい。フィールドデバイスは、コントローラの出力に基づいて、プロセスを制御するための物理的機能を行うように設定されてもよく、I/Oデバイスは、フィールドデバイスインターフェースおよびコントローラインターフェースを含んでもよい。
41. 任意の数の任意の他の前述の請求項または態様と組み合わせた、任意の数の任意の前述の態様。
ソフトウェアで実現される場合、本明細書に説明されるアプリケーション、サービス、およびエンジンのいずれも、磁気ディスク、レーザディスク、固体メモリデバイス、分子メモリ記憶デバイス、または他の記憶媒体等の任意の有形の非一過性コンピュータ可読メモリ、コンピュータまたはプロセッサのRAMあるいはROM等に記憶されてもよい。本明細書に開示される例示的システムは、とりわけ、ハードウェア上で実行される構成要素、ソフトウェア、および/またはファームウェアを含むように開示されるが、そのようなシステムは、単に、例示説明のものであって、制限として見なされるべきではないことに留意されたい。例えば、これらのハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェア構成要素のいずれかまたは全ては、ハードウェア内のみに、ソフトウェア内のみに、またはハードウェアおよびソフトウェアの任意の組み合わせにおいて具現化され得ることが想定される。故に、本明細書に説明される例示的システムは、1つ以上のコンピュータデバイスのプロセッサ上で実行されるソフトウェア内で実現されるように説明されるが、当業者は、提供される実施例が、そのようなシステムを実装する唯一の方法ではないことを容易に理解するであろう。
したがって、本発明は、例示説明にすぎず、本発明の制限を意図するものではない、具体的実施例を参照して説明されたが、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、変更、追加、または削除が、開示される実施形態に行われ得ることは、当業者に明白となるであろう。

Claims (28)

  1. 1つ以上のプロセスを制御するように設定された機器を有するプロセスプラントの通信ネットワークに通信可能に連結されたデバイスを使用して、データを配信するための方法であって、
    前記デバイスは、
    前記プロセスプラントに対応するプロセス制御ビッグデータアプライアンスにおける履歴化のために、前記デバイスと前記プロセス制御ビッグデータアプライアンスとの間でデータを伝送する第1通信ネットワークに対するインターフェースであるとともに、ネットワークインターフェースである、第1インターフェースと、
    前記第1通信ネットワークとは異なるとともに、前記プロセスプラント内の前記1つ以上のプロセスを制御する複数のプロセス制御デバイスによって生成されたプロセス制御データを伝送するプロセス制御ネットワークである第2通信ネットワーク、に対するインターフェースである、第2インターフェース、
    を含んでおり、
    前記デバイスは、コントローラに接続されたフィールドデバイスであり、
    前記デバイスにおいて、
    前記デバイスによって生成されるデータ、
    前記デバイスで受信されるデータ、
    のうちの少なくとも1つを含むとともに、前記プロセスプラントまたは前記プロセスプラントによって制御されるプロセスのうちの少なくとも1つに対応する、データを収集することと、
    第1スキーマを用いて、前記デバイスのキャッシュ内に、前記収集されたデータを記憶することと、
    前記プロセス制御ビッグデータアプライアンスの一体型ロジックデータ記憶エリアにおける記憶のために、前記第1インターフェースを介して、前記キャッシュ内に記憶された前記収集されたデータの少なくとも一部を伝送させることと、
    を含み、
    前記一体型ロジックデータ記憶エリアは、前記第1スキーマが含まれる第2スキーマを使用して、前記プロセスプラントまたは前記プロセスプラントによって制御されるプロセスのうちの少なくとも1つに対応するデータタイプのセットから、複数のタイプのデータを記憶するように設定され、
    前記データタイプのセットは、連続データ、事象データ、測定データ、バッチデータ、計算されたデータ、および設定データを含み、
    以下の2つの特徴の少なくとも1つを更に備えている、
    前記第1インターフェースを介して伝送されるために前記デバイスによって生成されるデータの少なくとも一部は、前記デバイスから前記第2インターフェースを介して、前記1つ以上のプロセスをリアルタイムで制御するように動作するプロセス制御デバイスに提供され、
    前記デバイスが受信するデータの少なくとも一部は、前記第2インターフェースを介して受信され、前記1つ以上のプロセスを制御するために前記デバイスによって使用される、
    方法。
  2. 前記収集されたデータを前記デバイスの前記キャッシュ内に記憶することは、前記収集されたデータと併せて、前記デバイスの前記キャッシュ内に、前記収集されたデータの生成または受信のそれぞれの時間の表示を記憶することを含み、
    前記収集されたデータの少なくとも一部を前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介して伝送させることは、前記収集されたデータの少なくとも一部および前記収集されたデータの少なくとも一部の生成または受信のそれぞれの時間を前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介して伝送させることを含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1通信ネットワークは、前記コントローラ、前記フィールドデバイスと前記コントローラとの間に配置されるとともにフィールドデバイスインターフェースおよびコントローラインターフェースを有する入/出力(I/O)デバイス、ユーザインターフェースデバイス、ゲートウェイデバイス、アクセスポイント、ルーティングデバイス、履歴化デバイス、およびネットワーク管理デバイスの少なくとも1つを含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記デバイスにおいて前記データを収集することは、
    前記デバイスによって生成されるデータを生成速度で収集すること、
    前記デバイスで受信される全データを受信速度で収集すること、
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記データは、第1のデータであり、
    前記デバイスは、第1のデバイスであり、
    さらに、
    前記第1のデバイスにおいて、
    (i)前記コントローラ、前記フィールドデバイスと前記コントローラとの間に配置されるとともに両者を通信可能に接続するI/Oデバイス、または他のフィールドデバイスのいずれかである、第2のデバイスによって生成される、
    (ii)前記第2のデバイスにおいて受信される、
    かの少なくとも1つである、第2のデータを受信することと、
    前記第1のデバイスのキャッシュ内に、前記第2のデータを記憶することと、
    前記プロセス制御ビッグデータアプライアンスの一体型ロジックデータ記憶エリア内への記憶のために、収集された前記第2のデータの少なくとも一部を伝送させることと、
    を含む、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記データの少なくとも1部を前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介して伝送させることは、前記データの少なくとも1部を前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介してストリームすることを含む、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記一体型ロジックデータ記憶エリア内への記憶のために前記データの少なくとも一部を前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介して伝送させることは、
    前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介して、前記データの少なくとも一部を、前記第1通信ネットワークにおいて前記デバイスと前記一体型ロジックデータ記憶エリアとの間に配置される別のデバイスに伝送すること、を含み、
    前記別のデバイスは、
    前記プロセスプラント内で前記プロセスをリアルタイムで制御するように設定される、プロセス制御デバイス、
    ネットワーク管理またはルーティングデバイス、
    履歴化デバイス、
    前記データの少なくとも一部を一時的に記憶するとともに、前記データの少なくとも一部を前記一体型ロジックデータ記憶エリアに転送するように設定される、別のデバイス、
    のうちの1つである、
    請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
  8. プロセスプラント内のプロセスを制御するためのプロセス制御デバイスであって、
    前記プロセスプラントに対応する集中データ記憶エリアにおける履歴化のために、前記プロセス制御デバイスと前記集中データ記憶エリアとの間でデータを伝送する第1通信ネットワークに対するインターフェースであるとともに、ネットワークインターフェースである、第1インターフェースと、
    前記第1通信ネットワークとは異なるとともに、前記プロセスプラント内のプロセスを制御する複数のプロセス制御デバイスによって生成されたプロセス制御データを伝送するプロセス制御ネットワークである第2通信ネットワーク、に対するインターフェースである、第2インターフェースと、
    前記プロセス制御デバイスによって生成されるデータ、
    前記プロセス制御デバイスによって受信されるデータ、
    のうちの少なくともの1つを含むとともに、前記プロセスプラントまたは前記プロセスプラント内で制御されるプロセスのうちの少なくとも1つに対応する、データを、記憶するように設定されるキャッシュと、
    前記データを前記プロセス制御デバイスの前記キャッシュ内に記憶させ、前記プロセスプラントに対応する前記集中データ記憶エリアにおける記憶のために、前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介して、前記データの少なくとも一部を伝送させるように指定された少なくとも1つの処理要素を有する、多重処理要素プロセッサと、
    を備え、
    前記プロセス制御デバイスは、
    フィールドデバイスとコントローラとの間に配置された入/出力(I/O)デバイスを介して前記コントローラに接続され、前記プロセスを制御するための物理的機能を行うように設定される、フィールドデバイスであり、
    前記第2通信ネットワークに対する第2インターフェースを介して、前記プロセスをリアルタイムで制御するための他のプロセス制御デバイスに対する信号の伝送または受信の少なくとも1つを行うように構成されている、
    プロセス制御デバイス。
  9. 前記第1通信ネットワークは、第1有線通信ネットワーク及び第1無線通信ネットワークの少なくとも1つを含み、
    前記第2通信ネットワークは、第2有線通信ネットワーク及び第2無線通信ネットワークの少なくとも1つを含む、
    請求項8に記載のプロセス制御デバイス。
  10. 前記多重処理要素プロセッサの第1の処理要素は、前記データを前記プロセス制御デバイスの前記キャッシュ内に記憶させるか、または集中データ記憶エリアにおける記憶のために前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介して、前記プロセス制御デバイスの前記キャッシュ内に記憶された前記データの少なくとも一部を伝送させるかのうちの少なくとも1つを行なうように指定される、
    前記多重処理要素プロセッサの第2の処理要素は、前記プロセス制御デバイスを動作させ、前記プロセスプラント内のプロセスを制御するように指定される、
    のうちの少なくとも1つである、請求項8または9に記載のプロセス制御デバイス。
  11. 前記データは、それぞれのタイムスタンプと併せて、前記プロセス制御デバイスの前記キャッシュ内に記憶され、
    各それぞれのタイムスタンプは、前記データ内に含まれるそれぞれのデータ値のデータ生成または受信の時間を示し、
    前記多重処理要素プロセッサは、前記集中データ記憶エリアにおける記憶のために、前記データの少なくとも一部および前記プロセス制御デバイスの前記キャッシュ内に記憶された前記データの少なくとも一部に対応する前記それぞれのタイムスタンプを前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介して伝送させるように設定される、
    請求項8〜10のいずれか一項に記載のプロセス制御デバイス。
  12. 前記キャッシュ内に記憶されるデータは、測定データ、計算されたデータ、設定データ、バッチデータ、事象データ、または連続データのうちの少なくとも1つを含む、請求項8〜11のいずれか一項に記載のプロセス制御デバイス。
  13. 前記多重処理要素プロセッサは、前記第1通信ネットワークに対する前記第1インターフェースを介して、前記キャッシュ内に記憶された前記データの少なくとも一部をストリームさせるように設定される、請求項8〜12のいずれか一項に記載のプロセス制御デバイス。
  14. 前記集中データ記憶エリアは、前記プロセスプラントに対応するプロセス制御ビッグデータアプライアンスの一体型ロジックデータ記憶エリアであって、
    前記一体型ロジックデータ記憶エリアは、前記プロセスプラントまたは前記プロセスプラント内で制御されるプロセスのうちの少なくとも1つに対応する複数のタイプのデータを記憶するように設定され、
    前記複数のタイプのデータは、連続データ、測定データ、事象データ、計算されたデータ、設定データ、およびバッチデータを備える、データタイプのセット内に含まれる、
    請求項8〜13のいずれか一項に記載のプロセス制御デバイス。
  15. 前記一体型ロジックデータ記憶エリアは、第1スキーマを使用して、複数の種類のデータを記憶するように構成され、
    前記第1スキーマは、前記データを前記プロセス制御デバイスのキャッシュ内に記憶するために使用される、第2スキーマを含む、
    請求項14に記載のプロセス制御デバイス。
  16. 前記プロセス制御デバイスの設定は、データが収集されて前記プロセス制御デバイスの前記キャッシュ内に記憶されるように、ユーザによって特定された前記データの1つ以上の識別の表示を除外する、請求項8〜15のいずれか一項に記載のプロセス制御デバイス。
  17. (i)前記プロセス制御デバイスの設定の少なくとも一部、
    (ii)前記プロセス制御デバイスに対応するバッチレシピ、
    のうちの少なくとも1つを記憶するように設定される、フラッシュメモリをさらに備え、
    前記フラッシュメモリの内容は、オフライン状態終了後、動作を再開するために、前記プロセス制御デバイスによってアクセスされる、
    請求項8〜16のいずれか一項に記載のプロセス制御デバイス。
  18. プロセスプラント内のビッグデータをサポートするためのシステムであって、
    複数のノードを有する第1通信ネットワークを備え、
    前記第1通信ネットワークは、一体型ロジックデータ記憶エリアに記憶されるべきデータを配信するように設定され、
    前記一体型ロジックデータ記憶エリアは、前記プロセスプラントまたは前記プロセスプラントによって制御されるプロセスのうちの少なくとも1つに対応するデータタイプのセットから複数のタイプのデータを記憶するように設定され、
    前記データタイプのセットは、連続データ、事象データ、測定データ、バッチデータ、計算されたデータ、および設定データを含み、
    前記複数のノードの各ノードは、
    (i)前記各ノードによって生成されるか、または受信されるかのうちの少なくとも1つである、それぞれの第1のデータをキャッシュし、
    (ii)前記一体型ロジックデータ記憶エリアにおける記憶のために、前記第1通信ネットワークを介して、前記キャッシュされたデータの少なくとも一部を伝送させる、
    ように設定され、
    前記複数のノードの少なくとも1つのノードはさらに、
    (iii)前記複数のノードの別のノードによって生成されるか、または受信されるかのうちの少なくとも1つである、第2のデータを前記第1通信ネットワークを介して受信し、
    (iv)前記一体型ロジックデータ記憶エリアにおける記憶のために、前記第2のデータを前記第1通信ネットワークを介して伝送させる、
    ように設定され、
    前記システムはさらに、前記第1通信ネットワークとは異なるとともに、前記プロセスプラント内の前記プロセスを制御する複数のプロセス制御デバイスによって生成されたプロセス制御データを伝送するプロセス制御ネットワークである、第2通信ネットワークを備え、
    前記第1通信ネットワークの前記複数のノードは、前記第2通信ネットワークに含まれるとともに、前記第1通信ネットワークに対する第1インターフェース及び前記第2通信ネットワークに対する第2インターフェースを有する、デバイスを含み、
    前記第1インターフェースはネットワークインターフェースであり、前記第2インターフェースはプロセス制御インターフェースであり、前記デバイスはコントローラに通信可能に接続されたフィールドデバイスである、
    システム。
  19. 前記複数のノードは前記コントローラを含み、前記コントローラは入力のセットを受信し、出力の値を決定し、前記出力を前記第2通信ネットワークを介して前記フィールドデバイスに伝送させ、I/Oデバイスを介して前記プロセスプラント内のプロセスを制御するように設定され、
    前記フィールドデバイスは、前記コントローラの出力に基づいて、前記プロセスを制御するための物理的機能を行うように設定される、
    請求項18に記載のシステム。
  20. 前記コントローラは、
    前記第2通信ネットワークとのインターフェースにおいて、入力のセットの少なくとも1つの入力を受信する、
    前記第2通信ネットワークとの前記インターフェースを介して、出力を前記フィールドデバイスに伝送させる、
    のうちの少なくとも1つであるように設定される、
    請求項18または19に記載のシステム。
  21. 前記フィールドデバイスは、第1のフィールドデバイスであり、
    前記コントローラは、前記第1通信ネットワークを介して前記第2のデータを受信するように設定される、前記第1通信ネットワークの前記複数のノードの少なくとも1つのノード内に含まれ、
    前記別のノードは、前記第1のフィールドデバイスまたは第2のフィールドデバイスである、
    請求項18〜20のいずれか一項に記載のシステム。
  22. 前記フィールドデバイスは第1のフィールドデバイスであり、
    前記複数のノードは、
    入力のセットを受信し、出力の値を決定し、前記出力を前記第2通信ネットワークを介して前記第1のフィールドデバイスに伝送させ、前記プロセスプラント内のプロセスを制御するように設定される、前記コントローラであって、前記第1のフィールドデバイスは、前記コントローラの出力に基づいて、前記プロセスを制御するための物理的機能を行うように設定される、前記コントローラと、
    前記第1のフィールドデバイスまたは第2のフィールドデバイスと、
    前記フィールドデバイスと前記コントローラとに通信可能に接続されるとともにフィールドデバイスインターフェースおよびコントローラインターフェースを有する、入/出力(I/O)デバイスと、
    ユーザインターフェースデバイスと、
    ゲートウェイデバイスと、
    アクセスポイントと、
    ルーティングデバイスと、
    履歴化デバイスと、
    ネットワーク管理デバイスと、
    を含むデバイスのセットからの、少なくとも2つのデバイスを含む、
    請求項18〜21のいずれか一項に記載のシステム。
  23. 前記複数のノードの第1のノードは、前記第1通信ネットワークにおいて、前記複数のノードの第2のノードと前記一体型ロジックデータ記憶エリアとの間に配置され、
    前記第1のノードは、前記別のノードによって生成されるか、または受信されるかのうちの少なくとも1つである、前記第2のデータを前記第1通信ネットワークを介して受信するように設定される、前記複数のノードの少なくとも1つのノード内に含まれ、
    前記別のノードは、前記第2のノードである、
    請求項18〜22のいずれか一項に記載のシステム。
  24. 前記第1のノードはさらに、前記受信された第2のデータをキャッシュするように設定される、請求項23に記載のシステム。
  25. 前記複数のノードの第2のノードは、前記第1通信ネットワークにおいて、前記複数のノードの第1のノードと第3のノードとの間に配置され、
    前記第2のノードは、
    (i)前記第2のデータをキャッシュし、
    (ii)前記第3のノードによって生成されるか、または受信されるかのうちの少なくとも1つである、第3のデータをキャッシュし、
    (iii)前記一体型ロジックデータ記憶エリアにおける記憶のために転送されるように、前記キャッシュされたデータを、前記第1通信ネットワークを介して前記第1のノードに伝送させる、
    ように設定される、
    請求項23または24に記載のシステム。
  26. 前記第1通信ネットワークは、ストリーミングプロトコルをサポートする、請求項18〜25のいずれか一項に記載のシステム。
  27. 前記第1通信ネットワークに含まれる前記複数のノードの少なくとも1つのノードは、少なくとも前記一体型ロジックデータ記憶エリアまたは前記一体型ロジックデータ記憶エリアのアクセスアプリケーションが加入する、それぞれのストリーミングサービスをホストするように設定される、請求項18〜26のいずれか一項に記載のシステム。
  28. 前記それぞれの第1のデータをキャッシュするための前記第1通信ネットワークに含まれる複数のノードの少なくともサブセットによって使用される第1スキーマが、前記一体型ロジックデータ記憶エリアによって使用される第2スキーマ内に含まれる、請求項18〜27のいずれか一項に記載のシステム。
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