JP6965400B1 - データ取引システム - Google Patents

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Abstract

【課題】IoTのデータに金銭的価値を自動的に結びつけることができる仕組みを実現し、IoTデータのデータ取引システムを提供することを目的とする。【解決手段】所定の相手先にデータを送出することができるデータトランスポート部と、データの取引契約を実行するデータトランザクション部と、IoTデータを提供するIoTデバイスと、を備えたIoTデータ取引システムであって、前記データトランザクション部は、所定のアカウントが出したIoTデータの買いオファーと、前記IoTデバイスのアカウントが出した前記売りオファーに基づき、前記データトランスポート部に、前記IoTデバイスから前記買いオファーを出したアカウントを所有するデータプロバイダーに前記IoTデータを送出するように指示し、前記送出したIoTデータの金銭的価値を、前記IoTデバイスのアカウントに付与する。【選択図】図2

Description

本発明は、IoTデータの提供を行うIoTデバイスであって、IoTデータの提供に伴う対価を自動的に取得することができるいわば自動集金型のIoTデバイスを用いたデータ取引システムに関する。
近年、物のインターネットであるIoT(Internet of Things)が広く利用されている。このIoT上のセンサ等で得られたデータは、様々な用途に利用されている。IoTデータを提供する装置をIoTデバイスと呼ぶ。
従来のIoTデバイスの構成の例が図9に示されている。図9に示す例は、IoTデバイスがエア・コンディショナー(以下、エアコン1010と呼ぶ)である場合の構成図の一例である。図9に示すように、エアコン1010は、人感センサ1012と、温度センサ1014と、埃センサ1016と、データ発生器1018と、を備えている。なお、図9において、エアコン1010の冷房・暖房に係る構成は一般的な構成であるため、省略して図示していない。
人感センサ1012は、当該エアコン1010が設置されている場所に人がいるか否かを検知するセンサである。また、温度センサ1014は、当該エアコン1010が設置されている場所の室温を検知するセンサである。埃センサ1016は、当該場所の埃の密度を検出するセンサである。これらのセンサは従来から知られている(用いられている)センサであり、その詳細な説明は省略する。
データ発生器1018は、これらのセンサ群を制御し、これらセンサ群からIoTデータを取得して外部に提供する構成である。このデータ発生器1018は、例えば一般にマイコンと呼ばれる制御装置を用いて構成してもよい。マイコンを用いる場合は、当該マイコンの動作を記述するプログラムを格納した記憶装置と、記憶装置中のプログラムを実行するプロセッサ(CPU等)と、上記センサ群を接続するためのインターフェースと、外部にIoTデータを提供するための通信装置と、を備えることが好ましい。
インターフェースは、そのセンサの特性に応じてアナログインターフェースを用いる場合や、デジタルインターフェースを用いてよい。通信装置は、いわゆる通信インターフェ−スとして構成されてよく、インターネットに接続する装置や、Wi−fiに接続する装置等を用いてよい。
従来のIoTデバイス、例えば図9に示す従来のエアコン1010は、IoTデータを生み出すことはできる。しかし、生み出したIoTデータは利用価値、経済的価値を有するデータである。したがって、このIoTデータを活用するには、IoTデータを円滑に金銭的価値(通貨)に変換する仕組みが必要となる。換言すれば、IoTデータを円滑に換金する仕組みが実現されなければ、IoTデータの効率的な活用も又困難になると考えられる。
従来のIoTデバイスにおいては、IoTデータを発生するだけであるので、上述した通貨に変換する仕組みは外部に依存していた。例えば、外部に、IoTデータを蓄積するサーバを設け、かかるサーバからIoTデータがダウンロードされる度に、そのダウンロードに課金する仕組み等が通常用いられてきた。
しかし、静的なデータであれば、このような「ダウンロードに課金」する仕組みでも十分に対応できると思われるが、IoTデータは、気温、湿度等のリアルタイム性を備えたデータであり、且つ、その経済的価値も変動している。例えば、地震データ等は、地震が起きていない場合はほとんど無価値のデータであるが、一旦地震が発生すれば、その重要性は極めて大きくなる。また、電力会社は、家電製品の消費電力や人感センサ1012のデータをリアルタイムに知ることができれば、電力系統の制御にリアルタイムに反映させることができ、計画的な発電を行うことができ、地球環境の改善にも寄与することができる。
したがって、このような特性を有するIoTデータを迅速に、自動的に通貨(金銭的価値)に変換する仕組みが強く望まれている。
例えば、下記特許文献1では、対象データに対して前処理を行った場合、その前処理の前処理IDを対象データに付与する技術が開示されている。これによって、データ前処理を行う事業者への対価配分を目的とした競争市場を新たに構築することができると記載されている。
特許第6501029号公報
上述した特許文献1に記載の技術では、前処理をIDによって識別して、事業者への対価を付与する仕組みが実現されているので、当然ながら、前処理が必要となる。つまり、前処理に相当する処理がない場合は、対象データに金銭的価値を結びつけることは困難となることは明らかである。
したがって、対象データ、例えばIoTデータそのものに対して金銭的価値を自動的に対応付ける仕組みがあれば、データ提供者に正当な対価が供給される仕組みを簡単に構築することもできる。係る仕組みが実現できれば、IoTデータの提供者が自動的に金銭的価値を取得することができるので、その結果、IoTデータの開示、及びその利用がより一層促進されることが期待される。
本発明は、このような事情に鑑み、IoTのデータに金銭的価値を自動的に結びつけることができる仕組みを実現し、IoTデータのデータ取引システムを提供すること、及び、そのIoTデータ取引のシステムに関連する技術を提供することを目的とする。
(基本原理1)
上記課題を解決するために、本願発明者らは鋭意研究を重ね、データを発生する装置(IoTデバイス)に、ブロックチェーンのノードを収容するという原理に想到した。
ここで、ブロックチェーンのノードは、ブロックチェーンの「クライアント」と呼ぶ場合もある。また、本発明・本実施形態では、仮想通貨を金銭的価値として用いる例を中心に説明するので、ノードを「仮想通貨ノード」と呼ぶ場合もある。
また、ブロックチェーンのノードはアカウントを設定することができ、これによっていわゆるビットコイン等の仮想通貨が実現されているが、本願発明者らは、そのアカウントを用いれば、IoTデバイス(のオーナー)のアカウントに金銭的価値(例えば、ビットコイン等の仮想通貨)が自動的に格納されるという仕組みを実現できると考えるに至った。
(基本原理2)
また、IoTデバイスによっては、そのIoTデバイスの中に仮想通貨ノード(クライアント)を収容することが妥当ではない場合(又は、困難な場合)もある。そのような場合は、当該IoTデバイスには、デバイスID(アセットID)と呼ばれる識別子を設定して、ブロックチェーン上には、そのデバイスIDと対応したアセット(アセットトークン等)を配置してもよい。またデバイスID(アセットID)は秘密鍵から生成された公開鍵などを用いてもよい。
(応用)
上記本発明を利用して、下記のような応用をすることが考えられる。
例えば、IoTデバイスとして、次のような装置を実現できる可能性がある。
(a)「使用すれば使用するほど、金銭を得ることができる洗濯機」
(b)「座れば座るほど、金銭を得ることができる椅子」
(c)「使用すれば使用するほど、金銭を得ることができるエアコン」
(d)「利用者が鑑賞すればするほど、金銭を得ることができる絵画」
また、上記基本原理1、基本原理2に基づき、次のような関連技術を実現できる可能性がある。
(e)「即時レベニューシェアできる仕組み」
(f)「センサやデバイスの生成するデータを信頼性や精度を第三者で保証する仕組み」
(g)「ユーザに明確にデータ利用の意思を表示させる仕組み」
(h)「キャッシュバックするときに実際に本人口座に入金する仕組み」
(具体的構成)
具体的には、本発明は、次のような構成を採用する。
本発明に係るデータ取引システム(例えば、後述するデータトランザクションプラットフォームと、データトランスポートプラットフォーム3002と、エアコン1150と、からなるデータ取引システム)は、外部からの制御によって、データのチャネルを設定し、所定の相手先にデータを送出することができるデータトランスポート部(例えば、後述するデータトランスポートプラットフォーム3002)と、データの取引契約をブロックチェーンを利用して保全及び管理し、データの前記取引契約を実行するデータトランザクション部(例えば、後述するデータトランザクションプラットフォーム3000)と、IoTデータを提供するIoTデバイス(例えば、後述するエアコン1110、1150)と、を備えたIoTデータ取引システムであって、前記IoTデバイスは、IoTデータを発生する1又は2以上のセンサ(例えば、後述する人感センサ1012)と、前記1又は2以上のセンサが発生するデータを取得し、外部に提供するデータ発生器(例えば、後述するデータ発生器1018)と、前記ブロックチェーンのデバイス側ブロックチェーンクライアント(例えば、後述するブロックチェーンクライアント1120)と、を備え、前記データトランザクション部は、IoTデータの取引を行うための2以上のアカウントを有し、前記アカウントの間で前記取引契約を実行し、前記IoTデバイスは、前記データトランザクション部にアカウントを有し、前記データ発生器は、前記センサが発生したIoTデータを前記データトランスポート部に送出し、前記デバイス側ブロックチェーンクライアントを有する前記IoTデバイスのアカウントは前記IoTデータの売りオファーを前記データトランザクション部に送出し、前記データトランザクション部は、所定のアカウントが出したIoTデータの買いオファーと、前記IoTデバイスのアカウントが出した前記売りオファーに基づき、前記データトランスポート部に、前記IoTデバイスから前記買いオファーを出したアカウントを所有するサービスプロバイダ(例えば、後述するSP108)に前記IoTデータを送出するように指示し、前記送出したIoTデータの金銭的価値を、前記IoTデバイスのアカウントに付与する。
前記IoTデバイスの所有者に代わって、前記データトランザクション部に対してデータの売りオファーを発行する取得部(例えば、後述するAC104)であって、前記データトランザクション部にアカウントを有する取得部と、データを利用するサービスプロバイダに代わって、前記データトランザクション部に対してデータの買いオファーを発行するデータブローカ(例えば、後述するDB110)であって、前記データトランザクション部にアカウントを有するデータブローカと、を具備し、前記データトランザクション部は、前記データブローカのアカウントが出したIoTデータの買いオファーと、前記取得部のアカウントが出した前記売りオファーに基づき、前記データトランスポート部に、前記IoTデバイスから前記買いオファーを出したアカウントのデータブローカが代理するサービスプロバイダに前記IoTデータを送出するように指示し、前記送出したIoTデータの金銭的価値を、前記IoTデバイスのアカウントと、前記取得部のアカウントと、前記データブローカのアカウントと、前記データトランザクション部のアカウントと、に所定のレベニュー割合で分割して付与してよい。
外部からの制御によって、データのチャネルを設定し、所定の相手先にデータを送出することができるデータトランスポート部と、データの取引契約をブロックチェーンを利用して保全及び管理し、データの前記取引契約を実行するデータトランザクション部と、IoTデータを提供するIoTデバイスと、を備えたIoTデータ取引システムであって、前記IoTデバイスは、IoTデータを発生する1又は2以上のセンサと、前記1又は2以上のセンサが発生するデータを取得し、外部に提供するデータ発生器と、前記IoTデバイスのデバイスIDを記憶するデバイスID記憶部(例えば、後述するデバイスID1022)と、を備え、前記データトランザクション部は、前記デバイスIDに対応するアセットトークンを保持し、 前記データ発生器は、前記センサが発生したIoTデータを前記データトランスポート部に送出し、前記アセットトークンのオーナのアカウントは、前記IoTデータの売りオファーを前記データトランザクション部に送出し、前記データトランザクション部は、所定のアカウントが出した前記IoTデータの買いオファーと、前記売りオファーに基づき、前記データトランスポート部に、前記IoTデバイスから前記買いオファーを出したアカウントに前記IoTデータを送出するように指示し、前記送出したIoTデータの金銭的価値を、前記データトランザクション部中に存在する前記アセットトークンのオーナのアカウントに付与してよい。
前記IoTデバイスの所有者に代わって、前記データトランザクション部に対してデータの売りオファーを発行する取得部であって、前記データトランザクション部にアカウントを有する取得部と、データを利用するサービスプロバイダに代わって、前記データトランザクション部に対してデータの買いオファーを発行するデータブローカであって、前記データトランザクション部にアカウントを有するデータブローカと、を備え、前記データトランザクション部は、前記データブローカのアカウントが出したIoTデータの買いオファーと、前記取得部のアカウントが出した前記売りオファーに基づき、前記データトランスポート部に、前記IoTデバイスから前記買いオファーを出したアカウントのデータブローカが代理する前記サービスプロバイダに前記IoTデータを送出するように指示し、前記送出したIoTデータの金銭的価値を、前記データトランザクション部中に存在する前記アセットトークンのオーナのアカウントと、前記取得部のアカウントと、前記データブローカのアカウントと、前記データトランザクション部のアカウントと、に所定のレベニュー割合で分割して付与してよい。
外部からの制御によって、データのチャネルを設定し、所定の相手先にデータを送出することができるデータトランスポート部と、データの取引契約をブロックチェーンを利用して保全及び管理し、データの前記取引契約を実行するデータトランザクション部と、データを提供する提供者(例えば、後述するDO102)のために、前記データトランザクション部対してデータの売りオファーを発行する取得部と、データを利用するサービスプロバイダのために、前記データトランザクション部に対してデータの買いオファーを発行するデータブローカと、を備え、前記データトランザクション部は、前記売りオファーと前記買いオファーとを条件マッチングし、マッチングした場合には、前記データトランスポート部に、前記提供者から前記サービスプロバイダにデータを送出するための前記チャネルを設定させる、データ取引システムであって、前記提供者と、前記提供者が提供するデータを得るためのセンサと、を具備するIoTデバイス、を備え、前記センサは前記IoTデバイスの稼働に伴ってデータを発生させ、前記提供者は前記ブロックチェーンのアカウントであり、前記センサが発生したデータを、前記サービスプロバイダに提供してよい。
前記提供者は金銭的価値を保持するアカウントを備えており、前記サービスプロバイダも価値を保持するアカウントを備えており、前記データトランスポート部は、前記提供者から前記サービスプロバイダへのデータの送出をし、前記データトランザクション部が、前記データに対応する金銭的価値を、前記サービスプロバイダから前記提供者に移転させてよい。
前記IoTデバイスは、電化製品、携帯通信機器、産業機械、のいずれかでよい。
前記金銭的価値は、仮想通貨、暗号通貨、電子マネーのいずれかでよい。
前記金銭的価値は、前記データトランザクション部の前記ブロックチェーンによって管理される暗号通貨でよい。
外部からの制御によって、データのチャネルを設定し、所定の相手先にデータを送出することができるデータトランスポート部と、データの取引契約をブロックチェーンを利用して保全及び管理し、データの前記取引契約を実行するデータトランザクション部と、データを提供する提供者のために、前記データトランザクション部に対してデータの売りオファーを発行する取得部と、データを利用するサービスプロバイダのために、前記データトランザクション部に対してデータの買いオファーを発行するデータブローカと、を備え、前記データトランザクション部は、前記売りオファーと前記買いオファーとを条件マッチングし、マッチングした場合には、前記データトランスポート部に、前記提供者から前記サービスプロバイダにデータを送出するための前記チャネルを設定させる、データ取引システムであって、前記提供者が提供するデータを得るためのセンサと、IoTデバイスのデバイスIDを保持するデバイスID保持部と、を具備する前記IoTデバイス、を備え、前記センサは前記IoTデバイスの稼働に伴ってデータを発生させ、前記提供者は前記ブロックチェーンのアカウントであり、前記センサが発生したデータを、前記サービスプロバイダに提供してよい。
前記データトランザクション部は、利用する前記ブロックチェーンに、前記IoTデバイスのアセットIDに対応したアセットトークンを保持し、前記データトランスポート部は、前記デバイスから前記サービスプロバイダへのデータの送出を実行し、前記データトランザクション部が、前記データに対応する金銭的価値を、前記サービスプロバイダから、前記アセットIDで示される前記IoTデバイスの前記提供者に移転させてよい。
前記アセットトークンは、前記デバイスIDをアセットIDとして発行されたアセットトークンであってよい。
本発明によれば、IoTデータが発生すると、自動的に金銭的価値に変換して、IoTデータの提供者(IoTデバイスの所有者)に金銭的価値(通貨)が与えられる仕組みを実現することができる。
本実施形態1のIoTデバイス1110の構成図である。 本実施形態1のIoTデバイス1110を用いて金銭的価値がアカウントに自動的に入る仕組みを描いた説明図である。 本実施形態2のIoTデバイス1150を用いて、金銭的価値がアカウントに自動的に入る仕組みを描いた説明図である。 PTPFを用いて、情報の価値発生と同時に価値移転をする仕組みを実現する例を示す構成図である。 本実施形態3のデータ取引システム(実証システム)の構成図である。 本実施形態3における実施例1のレベニューシェアの割合を示すスクリーン図である。 本実施形態3における実施例1の処理動作時のDO102の動作の様子を示すスクリーン図である。 本実施形態3における実施例1の処理動作時のSP108の動作の様子を示すスクリーン図である。 従来のIoTデバイスの構成を示す構成図である。
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
実施形態1 基本原理1に基づくIoTデバイス
上述した基本原理1に基づく、IoTデバイス1110の構成を示す図が図1に示されている。この図に示すように、IoTデバイス1110は、例えばエアコン1110であってよい。このIoTデバイス1110は、従来のIoTデバイス1010と同様に、人感センサ1012と、温度センサ1014と、埃センサ1016と、データ発生器1018と、を備えている。これらの構成は、従来の技術で説明したIoTデバイス1010と同様の構成である。
図1のIoTデバイス1110において特徴的なことは、ブロックチェーンクライアント1120を備えていることである。そして、当該ブロックチェーンクライアント1120に対応したアカウントをもつことである。このような構成を備えることによって、上述した原理1で説明したように、IoTデバイス1110から、データ発生器1018により発生したデータに対価が発生する毎に、ブロックチェーンクライアント1120のアカウントに金銭的価値を入れることができる。本実施形態1では、金銭的価値として、イーサリウムで用いられるEtherを例にして説明する。本実施形態1では、Etherを例にして説明するが、ブロックチェーンで管理される仮想通貨(暗号通貨)であればどのようなものでも、金銭的価値として利用することができる。
このようなIoTデバイス(エアコン)1110の用い方の一例が図2に示されている。図2のように、IoTデバイス1110のデータ発生器1018は、外部にIoTデータを提供するための通信インターフェースを備えており、当該通信インターフェースを介して、IoTデータを流すための所定のデータトランスポート部に接続している。このデータトランスポート部は、どのような通信路でもよい。便宜上、このデータトランスポート部を、本実施形態1では、データトランスポートプラットフォーム3002と呼ぶ。データトランスポートプラットフォーム3002の構成の好適な一例を後に説明する。
また、ブロックチェーンクライアント1120はブロックチェーン2000のブロックチェーンクライアント1120である。図2においては、模式的に他のブロックチェーンクライアント2002(ノード2002)群も描かれている。
本実施形態1においては、ブロックチェーン2000は、スマートコントラクトのプラットフォームであるEthereumを提供するブロックチェーン2000であり、そのプラットフォーム上で利用される仮想通貨Etherを当該Ethereumのアカウント(ユーザ)は利用することができる。
ブロックチェーンクライアント1120も、当該Etherを管理するアカウントが割り当てられており、これによって、IoTデバイスのユーザは仮想通貨Etherを管理するアカウントを保持することができる。
具体的な動作の例としては以下の通りとなる。
まず、データ発生器1018は、人感センサ1012や、温度センサ1014、埃センサ1016等からIoTデータを取得する。データ発生器1018が取得したIoTデータは、通信インターフェースを介して外部に提供される。本実施形態1(図2)では、このIoTデータの提供先を、データトランスポートプラットフォーム3002と呼んでいる。
データ発生器1018は、IoTデータを取得して、外部のデータトランスポートプラットフォーム3002にIoTデータを伝送する。ブロックチェーンクライアント1120は、係るIoTデータの発生にともない、IoTデータの利用をブロックチェーン2000上でオファーする。
本実施形態1におけるブロックチェーン2000は、いわゆる Ethereumのプラットフォームであり、スマートコントラクトが実装されている。その結果、上記オファーに対応して他のアカウントからIoTデータの利用が提示される(IoTデータの購入)と、当該スマートコントラクトによって、そのIoTデータの対価(仮想通貨であるEther1122)がブロックチェーンクライアント1120に割り当てられているアカウントに入ることになる。
同時に、同スマートコントラクトによって、データ発生器1018から提供されたIoTデータが、そのIoTデータの購入者まで送出されるように、トランザクションプラットフォーム3000(ブロックチェーン2000)から、データトランスポートプラットフォーム3002に対して指示が出される。データトランスポートプラットフォーム3002は、係る指示に基づき、データ発生器1018から提供されたIoTデータをその購入者に送出する。
このようにして、本実施形態1によれば、IoTデータが発生すると、そのIoTデータが自動的に取引の対象となり、購入者がそのIoTデータを購入すると自動的にIoTデバイスのオーナのアカウントに金銭的価値が入る仕組みを実現することができる。
実施形態2 基本原理2に基づくIoTデバイス
次に、上述した基本原理2に基づく、IoTデバイス1150の構成及びその用い方を示す図が図3に示されている。この図に示すように、IoTデバイス1150は、図1、図2で説明したIoTデバイス1110とほぼ同様の構成であるが、IoTデバイス1110と異なり、ブロックチェーンクライアント1120を備えていない。その代わり、IoTデバイス1150は、デバイスID1022が割り当てられている(備えている)。実際は、IoTデバイス1150は、当該デバイスIDを記憶した記憶装置を保持している。また、ブロックチェーンクライアント1120を備えていないので、データ発生器1018は、次に説明するように、実施形態1(図2)とは異なる動作を実行する。
そして、図3に示すように、ブロックチェーン2000側では、このデバイスIDに対応してアセットトークン(Asset Token)をブロックチェーン2000上に配置する。
このような構成の場合の動作の一例を以下に説明する。
まず、図2等と同様に、データ発生器1018は、人感センサ1012や、温度センサ1014、埃センサ1016等からIoTデータを取得し、通信インターフェースを介して外部に提供される。
次に、IoTデバイス1150のオーナは、ブロックチェーン2000で構成するトランザクションプラットフォーム3000にアクセスし、IoTデバイス1150から発生するIoTデータの提供をオファーするという動作を実行する。ここで、IoTデバイス1150のオーナは、トランザクションプラットフォーム3000にアクセスするためのアカウントを有するものとする。
本実施形態2におけるブロックチェーン2000は、上述したようにいわゆる Ethereumのプラットフォームであり、スマートコントラクトが実装されている。
その結果、上記オファーに対応して他のアカウントからIoTデータの利用が提示される(IoTデータの購入)と、当該スマートコントラクトによって、そのIoTデータの対価(仮想通貨である Ether1122)がデバイスID1022のオーナのアカウントに入ることになる。
同時に、同スマートコントラクトによって、データ発生器1018から提供されたIoTデータが、そのIoTデータの購入者まで送出されるように、トランザクションプラットフォーム3000(ブロックチェーン2000)から、データトランスポートプラットフォーム3002に対して指示が出される。データトランスポートプラットフォーム3002は、係る指示に基づき、データ発生器1018から提供されたIoTデータをその購入者に送出する。
このようにして、本実施形態2によれば、IoTデータが発生すると、そのIoTデータが自動的に取引の対象となり、購入者がそのIoTデータを購入すると自動的にIoTデバイスのオーナのアカウントに金銭的価値が入る仕組みを実現することができる。
他の応用例
(1)上述した実施形態1、2では、IoTデバイス1110、1150としてエアコンの例を示したが、他の種々の装置を利用することができる。その結果、上述したように、一般的にそのIoTデバイスを用いてIoTデータを提供すればするほど、そのIoTデバイスの所有者に金銭がもたらされる仕組みを実現することができる。
例えば、IoTデバイスが洗濯機である場合は、洗濯する毎にどの程度汚れが落ちたかを検出する汚れセンサを備えることが好ましい。このような汚れセンサのデータをIoTデータとして外部に提供することによって、洗濯機の所有者が、洗濯する度に自動的に金銭的価値を得ることができる洗濯機が実現できる。
また例えば、IoTデバイスが椅子である場合は、座る度にどの程度の荷重が椅子に加わったかを検出する圧力センサを備えることが好ましい。このような圧力センサのデータをIoTデータとして外部に提供することによって、椅子の所有者が、座る度に自動的に金銭的価値を得ることができる椅子が実現できる。
また例えば、IoTデバイスが絵画である場合は、その絵画の前の人間がその絵画を見たか否かを検出するカメラを備えることが好ましい。このような技術は監視カメラ、店舗監視カメラに備えられている場合がある。そこで、当該カメラの絵画がどの程度見られたかを示すデータをIoTデータとして外部に提供することによって、絵画の所有者に、その絵画が見られる度に自動的に金銭的価値を得ることができる絵画が実現できる。
実施形態3 情報の価値発生と同時に価値移転をする仕組みについて
さて、上述する実施形態1、2では、情報(IoTデータ)の価値発生と同時に価値移転をする仕組みを説明したが、その具体的な動作は、IoTデータの取引の契約を行うトランザクションプラットフォーム3000と、IoTデータの受け入れと送出を実行するデータトランスポートプラットフォーム3002とによって実行される。
以下、実施例1.において、それらの構成を用いて実際にデータ取引におけるレベニューシェアを行って見た実施例を説明する。
なお、トランザクションプラットフォーム3000と、データトランスポートプラットフォーム3002とを実現する具体的な仕組みは、既に出願人が該当する商品を製造販売している。
また、それらの商品に関する技術を、本願出願人は既に特許出願し、特許登録を受けている。例えば、トランザクションプラットフォーム3000と、データトランスポートプラットフォーム3002とを組み合わせた仕組みは、本願出願人によって、特願2018−238768号で特許出願されており、審査の結果、特許第6694048号を受けている。したがって、この特許第6694048号公報によって、トランザクションプラットフォーム(商品名:PTPF)や、データトランスポートプラットフォーム(商品名:DEXPF)の構成、動作は開示されている。
3−1.実施例1
この実施例は、データトランザクションプラットフォーム3000において、レベニューシェア(Revenue Share)の実証を行うことを目的とする。そのため、データトランザクションプラットフォームとしては、Quоrumを用いた。Quorumは、Ethereumのフォークチェーン(fork chain:分岐)であり、エンタープライズ向けの機能が追加されたパーミッション型(許可型)のブロックチェーンである。本実施例では、このQuorumのフルノード7個でブロックチェーンを構成し、これをデータトランザクションプラットフォーム3000として用いた。特に、本実施例では、データトランザクションプラットフォームとして、弊社の製品であるPTPFを用いた。
開発言語としては。Solidityを用いた。
3−1−A.本実施例においては、以下のアカウントを用いている。
(1)人のみのアカウント
人のみのアカウントは、以下の通りである。
DO:Device Owner:
IoTデバイスの所有者である。
SP:Service Provider:
IoTデータを利用(購入)する者である。
(2)人とスマートコントラクトとのアカウント
人とスマートコントラクトとのアカウントは以下の通りである
AC:Acquirer:
IoTデータのオファーの代行を行うアカウントである。
DB:Data Broker:
IoTデータの購入の代行を行うアカウントである。
PTPF:データトランザクション基板:
トークンの送信・受信を実行するアカウントであり、スマートコントラクトに基づき、レベニューシェアを実現するように、PTXの振り分け等を実行するアカウントである。
なお、本実施例にかかる、データ取引システム(実証システム)の構成図が図5に示されている。この図に示すように、IoTデバイスは、DO(Device Owner)102に所有され、DO102は、AC104にIoTデータの販売等を依頼する。AC104は、IoTデータの販売の代行を行い、PTPF118というデータトランザクションプラットフォーム3000上でIoTデータの契約を実行する。この契約の相手先がDB110であり、DB110は、IoTデータの購入の代行をSP108に代わって行う。
PTPF118は、データトランザクションプラットフォーム3000の好適な一例に相当するが、上述したようにDLT:Quоrum(Full Node7個)で構成されている(図5参照)。ここで、DLTはDistributed Ledger Technology(分散型台帳技術)の意味である。
なお、図5では省略して図示されていないが、図4等と同様に、DO102と、SP108との間には、DEXPF106と呼ばれるデータトランスポートプラットフォーム3002の一例が接続しており、これまで説明したように、データの伝送が実行される。
3−1−B.本実施例で設定したスマートコントラクトは、以下の通りである(図5参照)。
PTX:スマートコントラクトのプログラムであって、金銭的価値を表す一例として用いている。このPTXは、例えば仮想通貨を表してよく、ERC20トークンとして実現されている。ここで、ERCとは、イーサリアム(Ethereum)の開発コミュニティ全体の利便性を高める目的で作成された、スマートコントラクトの共通規格である。ここでは、PTXは、このようなERC20に準拠したトークン(仮想通貨)である。
PTPF:スマートコントラクトのプログラムであって、本実施例ではレベニューシェアの実行をこのPTPFが実行している。つまり、本実施例では、データトランザクションプラットフォームが、レベニューシェアを実行する。
AC:IoTデータの販売のオファーの代行を行うアカウントに設定されているスマートコントラクトのプログラムである。つまり、IoTデータの売主の代理である。
DB:IoTデータの購入の代行を行うアカウントに設定されているスマートコントラクトのプログラムである。つまり、IoTデータの買い主の代理である。
3−1−C.本実施例で実行するデモは、下記のようなステップからなる一連の処理を実行させた。
STEP0.PTPFアカウントにおいて、
・PTXトークン100PTXを発行する。
・DOアカウント(IoTデータの売り主)にPTPFアカウントから10PTXを送信する。
・SPアカウント(IoTデータの買い主)にPTPFアカウントから10PTXを送信する。
STEP1.PTPFのレベニューシェア実行プログラムにレベニューシェアを%記述する。
レベニューシェアの比率は以下の通りである。
・データの価値: PTXトークン1
・レベニューシェア比率: PTPF30%、AC20%、DB10%
DO40%、SP0(ゼロ)%
※なお、ここでは、このレベニューシェア(の)比率で価値を分配する例を示すが、固定金額の場合でもよい。例えば、「1回のデータの供給で、10PTX」のように、比率はなく、固定値であってもよい。このように、価値のアカウントへの分配を比率で行う場合と、固定値(固定金額)で行う場合とは、共に、請求の範囲の「レベニュー割合」の好適な一例に相当する。例えば、レベニュー割合は、分配の方式を表すが、レベニューシェア比率で表すアカウントと、固定値で表すアカウントが、混在していてもよい。また、レベニューシェア比率は0(ゼロ)(割り当てなし)の場合も含めてもよい(上記SP参照)。
STEP2.AC/DBがIoTデータの売買を実行する。
・AC「データ名称:TEST」について価値「PTX1」で売り。
・DB「データ名称:TEST」について価値「PTX1」で買い。
STEP3.契約成立と同時にPTPFプログラムがレベニューシェアを実行する。
・この結果、PTPF、AC、DB、DO、SPの各アカウントに各比率に応じたPTXが移動する。
3−1−D.レベニューシェア(Revenue Share)金額
PTPF118、AC104、DB110で取引金額(PTX1)に対してレベニューシェア比率通りレベニューをシェアすることができる。
本実施例の結果が図6に示されている。この図は、PTPF118を制御する端末のスクリーンの様子である。この図6に示すように、契約が成立した場合、PTX1200の分配がPTPF118によって実行される。これは、PTPF118の上でスマートコントラクト(プログラム)が設定されているためである。本実施例では、DLT:Quоrumというスマートコントラクトのプラットフォーム上で、このようなスマートコントラクトを実装したが、他のスマートコントラクトのプラットフォームを用いてもよい。
次に、売買当事者におけるPTXの値等の様子を、それぞれを制御する端末のスクリーン上で説明する。
本実施例1における処理動作を実行した場合の、IoTデータの売り手であるDO102のスクリーンが図7に示されている。この図7に示すように、A部において、操作者はまずDO102のアカウントを調べる。すると、端末側は、B部に示すように、DO102が保有するPTXが10であることを表示し、操作者はこれを確認することができる。これは、上述したように、STEP0で、DO102のアカウントに。PTPF118からDO102へ10PTXが送信された結果である。このように、いわば、残高、現在の預金額を知ることができる。
次に、操作者は、本実施例の処理を進めて取引を実行させる。図7のC部において、対価(データの価値)を「1」と設定する。その結果、DO102には、その40%(上述したSTEP1を参照)である0.4が移転される。その結果、DO102の保有する額は、D部に示すように、10.4PTXとなる。
本実施例1における処理動作を実行した場合のIoTデータの買い手であるSP108のスクリーンが図8に示されている。この図8に示すように、E部において、操作者はまずSP108のアカウントを調べる。すると、端末側は、F部に示すように、SP108が保有するPTX が10であることを表示し、操作者はこれを確認することができる。これは、上述したように、STEP0で、SP108のアカウントに。PTPF118からSP108へ10PTXが送信された結果である。このように、いわば、残高、現在の預金額を知ることができる。
次に、操作者は、本実施例の処理を進めて取引を実行させる。図7のC部において、対価(データの価値)を「1」と設定する。その結果、SP108は、その対価「1PTX」をPTPFアカウントに送信する。その結果、SP108の保有する額は、D部に示すように、9.0PTXとなる。
このように、本実施例1においては、SP108は支払った1PTXのうち、DO102がその40%である0.4PTXを取得し、PTPF118がその30%である0.3PTXを取得する。さらに、AC104が、その20%である0.2PTXを取得し、DB110が同じく110%である0.1PTXを取得する。
このように実施例では、主としてレベニューシェア比率で、金銭的価値をアカウント間で分配する例を説明したが、業種やIoTデータの種類によっては他のチャージ方式が採用される場合もあり、その場合は他の分配方式を適宜さいようしてよい。そのような分配方式をスマートコントラクトで設定すればよい。例えば、業種によっては、IoTデータの送信1回当たりの固定金額で手数料が規定される場合もある。このような業種の場合は、レベニューシェア比率ではなく、例えば固定値で分配してもよい。このような比率で分配する場合と、固定値で分配する場合とが、請求の範囲の「レベニュー割合」に含まれていてよい。また、レベニュー割合には、他の分配方式が含まれていてもよい。例えば、IoTデータの量に応じて、ステップ状に手数料が決定される場合も「レベニュー割合」に含めてもよい。
以上説明したように、本実施例1によれば、PTPF108に、あらかじめレベニュー比率を設定したスマートコントラクト(のプログラム)を収容しているので、レベニューシェアを一度に自動的に実現することができる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るものではない。また、本実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるものではない。
10……PF
12……GW
14……デバイス
20……R
22……GW
24……デバイス
100……デバイス
102……DO
104……AC
106……DEXPF
108……SP
110……DB
112……Bnf
114……B
116……PtDX
118……PTPF
120……B
130……Token(XPT)
132……Public Blockchain PF
200……ブロックチェーン
300……DM
302……DP
400……PD Exchange
402……Channel Mapper
404……API for IoT Devices
406……API for IoT Applications
408……API for IoT Management
410……IoT Devices
412……IoT Applications
414……Management Toolbelt
1010……IoTデバイス(エアコン)
1012……人感センサ
1014……温度センサ
1016……埃センサ
1018……データ発生器
1022……デバイスID
1110……IoTデバイス
1120……ブロックチェーンクライアント(ノード)
1122……通貨(Ether)
1150……IoTデバイス
1200……PTX
1202……DLT:Quorum
2000……ブロックチェーン
2002……ノード
3000……トランザクションプラットフォーム
3002……データトランスポートプラットフォーム

Claims (12)

  1. 外部からの制御によって、データのチャネルを設定し、所定の相手先にデータを送出することができるデータトランスポート部と、
    データの取引契約をブロックチェーンを利用して保全及び管理し、データの前記取引契約を実行するデータトランザクション部と、
    IoTデータを提供するIoTデバイスと、
    を備えたIoTデータ取引システムであって、
    前記IoTデバイスは、
    IoTデータを発生する1又は2以上のセンサと、
    前記1又は2以上のセンサが発生するデータを取得し、外部に提供するデータ発生器と、
    前記ブロックチェーンのデバイス側ブロックチェーンクライアントと、
    を備え、
    前記データトランザクション部には、IoTデータの取引を行うための2以上のアカウントが存在し、前記データトランザクション部は、前記存在するアカウントの間で前記取引契約を実行し、
    前記IoTデバイスが備えるブロックチェーンクライアントが、IoTデバイスのアカウントを、前記データトランザクション部に有し、
    前記データ発生器は、前記センサが発生したIoTデータを前記データトランスポート部に送出し、前記デバイス側ブロックチェーンクライアントを有する前記IoTデバイスのアカウントは前記IoTデータの売りオファーを前記データトランザクション部に送出し、
    前記データトランザクション部は、所定のアカウントが出したIoTデータの買いオファーと、前記IoTデバイスのアカウントが出した前記売りオファーに基づき、前記データトランスポート部に、前記IoTデバイスから前記買いオファーを出した前記所定のアカウントを所有するサービスプロバイダに前記IoTデータを送出するように指示し、前記送出したIoTデータの金銭的価値を、前記IoTデバイスのアカウントに付与する
    データ取引システム。
  2. 前記IoTデバイスの所有者に代わって、前記データトランザクション部に対してデータの売りオファーを発行する取得部であって、前記データトランザクション部にアカウントを有する取得部と、
    データを利用するサービスプロバイダに代わって、前記データトランザクション部に対してデータの買いオファーを発行するデータブローカであって、前記データトランザクション部にアカウントを有するデータブローカと、
    を具備し、
    前記データトランザクション部は、前記データブローカのアカウントが出したIoTデータの買いオファーと、前記取得部のアカウントが出した前記売りオファーに基づき、前記データトランスポート部に、前記IoTデバイスから前記買いオファーを出したアカウントのデータブローカが代理する前記サービスプロバイダに前記IoTデータを送出するように指示し、前記送出したIoTデータの金銭的価値を、前記IoTデバイスのアカウントと、前記取得部のアカウントと、前記データブローカのアカウントと、前記データトランザクション部のアカウントと、に所定のレベニュー割合で分割して付与する
    請求項1記載のデータ取引システム。
  3. 外部からの制御によって、データのチャネルを設定し、所定の相手先にデータを送出することができるデータトランスポート部と、
    データの取引契約をブロックチェーンを利用して保全及び管理し、データの前記取引契約を実行するデータトランザクション部と、
    IoTデータを提供するIoTデバイスと、
    を備えたIoTデータ取引システムであって、
    前記IoTデバイスは、
    IoTデータを発生する1又は2以上のセンサと、
    前記1又は2以上のセンサが発生するデータを取得し、外部に提供するデータ発生器と、
    前記IoTデバイスのアセットIDを記憶するデバイスID記憶部と、
    を備え、
    前記データトランザクション部は、前記アセットIDに対応するアセットトークンを保持し、
    前記データ発生器は、前記センサが発生したIoTデータを前記データトランスポート部に送出し、前記IoTデータの売りオファーを前記データトランザクション部に送出し、
    前記データトランザクション部は、所定のアカウントが出した前記IoTデータの買いオファーと、前記売りオファーに基づき、前記データトランスポート部に、前記IoTデバイスから前記買いオファーを出したアカウントに前記IoTデータを送出するように指示し、前記送出したIoTデータの金銭的価値を、前記データトランザクション部中に存在する前記アセットトークンのオーナのアカウントに付与する
    データ取引システム。
  4. 前記IoTデバイスの所有者に代わって、前記データトランザクション部に対してデータの売りオファーを発行する取得部であって、前記データトランザクション部にアカウントを有する取得部と、
    データを利用するサービスプロバイダに代わって、前記データトランザクション部に対してデータの買いオファーを発行するデータブローカであって、前記データトランザクション部にアカウントを有するデータブローカと、
    を備え、
    前記データトランザクション部は、前記データブローカのアカウントが出したIoTデータの買いオファーと、前記取得部のアカウントが出した前記売りオファーに基づき、前記データトランスポート部に、前記IoTデバイスから前記買いオファーを出したアカウントのデータブローカが代理する前記サービスプロバイダに前記IoTデータを送出するように指示し、前記送出したIoTデータの金銭的価値を、前記前記データトランザクション部中に存在する前記アセットトークンのオーナのアカウントと、前記取得部のアカウントと、前記データブローカのアカウントと、前記データトランザクション部のアカウントと、に所定のレベニュー割合で分割して付与する
    請求項3記載のデータ取引システム。
  5. 外部からの制御によって、データのチャネルを設定し、所定の相手先にデータを送出することができるデータトランスポート部と、
    データの取引契約をブロックチェーンを利用して保全及び管理し、データの前記取引契約を実行するデータトランザクション部と、
    データを提供する提供者のために、前記データトランザクション部に対してデータの売りオファーを発行する取得部と、
    データを利用するサービスプロバイダのために、前記データトランザクション部に対してデータの買いオファーを発行するデータブローカと、
    を備え、
    前記データトランザクション部は、前記売りオファーと前記買いオファーとを条件マッチングし、マッチングした場合には、前記データトランスポート部に、前記提供者から前記サービスプロバイダにデータを送出するための前記チャネルを設定させる、
    データ取引システムであって、
    前記提供者と、前記提供者が提供するデータを得るためのセンサと、を具備するIoTデバイス、
    を備え、
    前記センサは前記IoTデバイスの稼働に伴ってデータを発生させ、前記提供者は前記ブロックチェーンのアカウントであり、前記IoTデバイスが発生したデータを、前記サービスプロバイダに提供するデータ取引システム。
  6. 前記提供者は金銭的価値を保持するアカウントを備えており、前記サービスプロバイダも価値を保持するアカウントを備えており、
    前記データトランスポート部は、前記提供者から前記サービスプロバイダへのデータの送出をし、
    前記データトランザクション部が、前記データに対応する金銭的価値を、前記サービスプロバイダから前記提供者に移転させる、
    請求項5記載のデータ取引システム。
  7. 前記IoTデバイスは、電化製品、携帯通信機器、産業機械、のいずれかである請求項6に記載のデータ取引システム。
  8. 前記金銭的価値は、仮想通貨、暗号通貨、電子マネーのいずれかである請求項6から請求項7のいずれか1項に記載のデータ取引システム。
  9. 前記金銭的価値は、前記データトランザクション部の前記ブロックチェーンによって管理される暗号通貨である請求項6から請求項8のいずれか1項に記載のデータ取引システム。
  10. 外部からの制御によって、データのチャネルを設定し、所定の相手先にデータを送出することができるデータトランスポート部と、
    データの取引契約をブロックチェーンを利用して保全及び管理し、データの前記取引契約を実行するデータトランザクション部と、
    データを提供する提供者のために、前記データトランザクション部に対してデータの売りオファーを発行する取得部と、
    データを利用するサービスプロバイダのために、前記データトランザクション部に対してデータの買いオファーを発行するデータブローカと、
    を備え、
    前記データトランザクション部は、前記売りオファーと前記買いオファーとを条件マッチングし、マッチングした場合には、前記データトランスポート部に、前記提供者から前記サービスプロバイダにデータを送出するための前記チャネルを設定させる、
    データ取引システムであって、
    前記提供者が提供するデータを得るためのセンサと、IoTデバイスのアセットIDを保持するデバイスID保持部と、を具備する前記IoTデバイス、
    を備え、
    前記センサは前記IoTデバイスの稼働に伴ってデータを発生させ、前記提供者は前記ブロックチェーンのアカウントであり、前記センサが発生したデータを、前記サービスプロバイダに提供するデータ取引システム。
  11. 前記データトランザクション部は、利用する前記ブロックチェーンに、前記IoTデバイスのアセットIDに対応するアセットトークンを保持し、
    前記データトランスポート部は、前記IoTデバイスから前記サービスプロバイダへのデータの送出を実行し、
    前記データトランザクション部が、前記データに対応する金銭的価値を、前記サービスプロバイダから、前記アセットIDで示される前記IoTデバイスの前記提供者に移転させる、
    請求項10記載のデータ取引システム。
  12. 前記アセットトークンは、前記アセットIDに対応して発行されたアセットトークンである請求項11記載のデータ取引システム。
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