KR102588769B1 - 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템 - Google Patents
네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템 Download PDFInfo
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Abstract
본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템은 데이터를 수집하는 장치 또는 센서 모듈로서, 하나의 네트워크 형태로 구성되거나 특정 엔드 포인트(End Point)로 전송하도록 구성되며 네트워크 기반으로 연동하는 복수의 그래빙 디바이스(Grabbing Device); 및 상기 그래빙 디바이스 각각의 수집 데이터를 수신하고, 상기 수신된 수집 데이터를 분석하며, 상기 그래빙 디바이스 각각의 제어 기능을 내장하도록 구성되는 리시버(Receiver)를 포함한다.
Description
본 발명의 실시예들은 수집 데이터 분석 시스템 및 방법에 관한 것으로, 특히 공간에서 발생하는 현상을 관찰하는 용도로 활용할 수 있는 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템 및 방법에 관한 것이다.
최근 ICT(Information and Communications Technologies)는 산업과 기업의 인프라로서 기존 상품과 서비스를 고도화하고, 새로운 상품과 서비스를 끊임없이 만들어 내고 있다. 상기 ICT는 4차 산업혁명의 핵심으로 인간과 인간 사이의 연결뿐만 아니라 인간과 사물의 연결, 사물과 사물의 연결도 가능하게 하여 발전가능성이 무한하다.
상기 ICT의 핵심 중이 하나인 무선통신은 시간과 공간의 한계를 넘어서 언제 어디서나 연결되고 소통할 수 있게 하고 있다. 산업환경에서는 센서 데이터(온습도, 유해가스 등)를 수집하고, 수집된 데이터를 무선으로 전송하며, 전송된 데이터를 서버 또는 단말기에서 처리하여 산업 환경의 안전성을 평가하거나 위험 요소를 미리 알려주는 기능을 수행한다.
종래 기술에 따르면, 방화성 블랙박스에 배치되어 원격으로 위험성을 경고하거나, 전기적 신호를 제어하는 MCU를 이용하여 경고하는 하는 등과 같이 다양하게 안전점검 및 위험을 경고하는 방식들이 제시되어 있다. 그런데, 종래의 방식은 센서와 1:1 통신이어서, 산업 현장의 센서 모듈로부터 측정된 데이터의 유실이 발생하면, 안전점검 및 위험경고 메카니즘이 제대로 작동되지 않을 우려가 있다. 상기 메카니즘이 제대로 작동하지 않으면, 산업현장의 작업자 및 기계장치 등에 심각한 위해를 가할 수 있다.
관련 선행기술로는 대한민국 등록특허공보 제10-2055637호(발명의 명칭: 무선 메시 네트워크를 이용한 센서 데이터 전송장치 및 그 전송방법, 등록일자: 2019년 12월 09일)가 있다.
본 발명의 일 실시예는 수집 데이터를 분석하고 그 결과를 정형화된 데이터로 변환하여 특정 현상 발생 여부를 모니터링하거나 비즈니스 모델에 활용할 수 있는 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템 및 방법을 제공한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제(들)로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제(들)은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템은 데이터를 수집하는 장치 또는 센서 모듈로서, 하나의 네트워크 형태로 구성되거나 특정 엔드 포인트(End Point)로 전송하도록 구성되며 네트워크 기반으로 연동하는 복수의 그래빙 디바이스(Grabbing Device); 및 상기 그래빙 디바이스 각각의 수집 데이터를 수신하고, 상기 수신된 수집 데이터를 분석하며, 상기 그래빙 디바이스 각각의 제어 기능을 내장하도록 구성되는 리시버(Receiver)를 포함한다.
상기 리시버는 상기 그래빙 디바이스의 수량과 네트워크 대역폭, 연산량에 따라 복수로 구성될 수 있으며, 상기 리시버 간 통신을 통해 상기 리시버가 복수개 존재하더라도 외부에서는 하나의 시스템으로 인식할 수 있다.
상기 리시버는 상기 그래빙 디바이스의 수량 증가에 따른 네트워크 대역폭 및 분석 연산량 증가 시 다른 리시버가 추가로 연결되며, 상기 다른 리시버가 추가로 연결된 경우 하나의 리시버를 마스터로 설정하고 나머지 리시버를 슬레이브로 설정하여 외부에서는 상기 리시버가 복수개여도 하나의 시스템으로 인식되게 구성될 수 있다.
외부에서는 상기 마스터로 설정된 리시버를 통해 전체 시스템 분석 결과를 수신하거나 제어 명령을 전달할 수 있다.
상기 마스터로 설정된 리시버는 유저 인터페이스(User Interface) 또는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface)를 통해 전체 리시버 및 전체 그래빙 디바이스에 대한 모니터링 및 설정 작업을 외부에서 수행할 수 있도록 전체 시스템 관리 기능을 제공할 수 있다.
상기 리시버는 상기 리시버 각각에 연결되어 있는 그래빙 디바이스의 추가 또는 제거 상황을 감지하여 메시 네트워크(Mesh Network) 구조를 자동으로 최적화하고, 다른 리시버와의 연결이 끊어진 상태를 감지하여 상기 그래빙 디바이스의 네트워크 구조를 통해 분석 결과를 우회 전송할 수 있다.
상기 그래빙 디바이스는 상기 데이터의 수집 빈도(Sampling Rate) 및 촬영 해상도 중 적어도 하나를 포함하는 수집 환경을 설정하고, 상기 리시버로의 데이터 전송 형태 및 전송 빈도 중 적어도 하나를 상기 리시버로부터 수신할 수 있다.
상기 그래빙 디바이스는 상기 그래빙 디바이스가 다중으로 연결되어 있는 네트워크 환경에서 자신은 어떤 위치 또는 단계(Hop)에 소속되어 있는지 인식하거나 상기 리시버로부터 해당 정보를 제공받고, 상기 그래빙 디바이스가 추가되거나 제거되는 네트워크 환경 변경이 감지될 경우 자체적으로 경로 설정을 변경하거나 상기 리시버로 알람을 전송할 수 있다.
상기 그래빙 디바이스는 다른 그래빙 디바이스로부터 특정 리시버로 전송하는 데이터를 전송받았을 경우, 상기 특정 리시버로 전송이 완료될 수 있도록 다른 단계(Hop)의 그래빙 디바이스로 전송받은 데이터를 중계할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 방법은 복수의 그래빙 디바이스가 네트워크 기반으로 연동하여 데이터를 수집하는 단계; 리시버가 상기 그래빙 디바이스 각각의 수집 데이터를 수신하는 단계; 상기 리시버가 상기 수신된 수집 데이터를 분석하는 단계; 및 상기 그래빙 디바이스의 수량 증가에 따른 네트워크 대역폭 및 분석 연산량 증가 시 다른 리시버가 추가로 연결되는 경우, 하나의 리시버를 마스터로 설정하고 나머지 리시버를 슬레이브로 설정하여 외부에서는 상기 리시버가 복수개여도 하나의 시스템으로 인식하는 단계를 포함한다.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 첨부 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 수집 데이터를 분석하고 그 결과를 정형화된 데이터로 변환하여 특정 현상 발생 여부를 모니터링하거나 비즈니스 모델에 활용할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템을 설명하기 위해 도시한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 있어서 복수의 그래빙 디바이스(Grabbing Device)와 리시버(Receiver)를 공간상에 배치한 상황의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 있어서 복수의 그래빙 디바이스의 데이터 중계 기능을 설명하기 위해 도시한 데이터 중계 개념도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 있어서 리시버 간 연동 개념도이다.
도 5 및 도 6은 본 발명의 일 실시예에 있어서 복수의 그래빙 디바이스와 리시버의 통신 방법을 설명하기 위해 도시한 통신 구조도이다.
도 7 내지 도 10은 본 발명의 활용 사례를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 방법을 설명하기 위해 도시한 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 있어서 복수의 그래빙 디바이스(Grabbing Device)와 리시버(Receiver)를 공간상에 배치한 상황의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 있어서 복수의 그래빙 디바이스의 데이터 중계 기능을 설명하기 위해 도시한 데이터 중계 개념도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 있어서 리시버 간 연동 개념도이다.
도 5 및 도 6은 본 발명의 일 실시예에 있어서 복수의 그래빙 디바이스와 리시버의 통신 방법을 설명하기 위해 도시한 통신 구조도이다.
도 7 내지 도 10은 본 발명의 활용 사례를 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 방법을 설명하기 위해 도시한 흐름도이다.
본 발명의 이점 및/또는 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다.
또한, 이하 실시되는 본 발명의 바람직한 실시예는 본 발명을 이루는 기술적 구성요소를 효율적으로 설명하기 위해 각각의 시스템 기능구성에 기 구비되어 있거나, 또는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상적으로 구비되는 시스템 기능 구성은 가능한 생략하고, 본 발명을 위해 추가적으로 구비되어야 하는 기능 구성을 위주로 설명한다. 만약 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 하기에 도시하지 않고 생략된 기능 구성 중에서 종래에 기 사용되고 있는 구성요소의 기능을 용이하게 이해할 수 있을 것이며, 또한 상기와 같이 생략된 구성 요소와 본 발명을 위해 추가된 구성 요소 사이의 관계도 명백하게 이해할 수 있을 것이다.
또한, 이하의 설명에 있어서, 신호 또는 정보의 "전송", "통신", "송신", "수신" 기타 이와 유사한 의미의 용어는 일 구성요소에서 다른 구성요소로 신호 또는 정보가 직접 전달되는 것뿐만이 아니라 다른 구성요소를 거쳐 전달되는 것도 포함한다. 특히 신호 또는 정보를 일 구성요소로 "전송" 또는 "송신"한다는 것은 그 신호 또는 정보의 최종 목적지를 지시하는 것이고 직접적인 목적지를 의미하는 것이 아니다. 이는 신호 또는 정보의 "수신"에 있어서도 동일하다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템을 설명하기 위해 도시한 블록도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 있어서 복수의 그래빙 디바이스(Grabbing Device)(110)와 리시버(Receiver)(120)를 공간상에 배치한 상황의 일례를 도시한 도면이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템(100)은 복수의 그래빙 디바이스(110), 및 하나의 리시버(120) 또는 상황에 따라 복수의 리시버(120)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 데이터를 수집하는 장치 또는 센서 모듈로서, 예를 들면 카메라를 통해 촬영된 영상 데이터를 획득하는 영상 수집부로 구현될 수 있다.
상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 네트워크 기반으로 연동하도록 구성될 수 있다. 상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 하나의 네트워크 형태로 구성되거나 특정 엔드 포인트(End Point)로 전송하도록 구성될 수 있다.
상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 상기 데이터의 수집 빈도(Sampling Rate) 및 촬영 해상도 중 적어도 하나를 포함하는 수집 환경을 설정할 수 있다.
그리고, 상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 상기 리시버(120)로의 데이터 전송 형태 및 전송 빈도 중 적어도 하나를 상기 리시버(120)로부터 수신할 수 있다. 이에 따라, 상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 상기 수신된 데이터 전송 형태 및 전송 빈도 중 적어도 하나를 이용하여 데이터 전송을 위한 환경을 설정할 수 있다.
상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 상기 그래빙 디바이스(110) 각각이 다중으로 연결되어 있는 네트워크 환경에서, 자신은 어떤 위치 또는 단계(Hop)에 소속되어 있는지 자체적으로 인식할 수 있다.
이와 달리, 상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 상기 리시버(120)로부터 해당 정보를 제공받아 이를 활용하여 자신이 어떤 위치 혹은 단계(Hop)에 소속되어 있는지를 인식할 수도 있다.
상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 새로운 그래빙 디바이스(110)가 추가되거나 기존의 그래빙 디바이스(110)가 제거되는 등의 네트워크 환경 변경이 감지될 경우, 자체적으로 경로 설정을 변경하거나 상기 리시버(120)로 알람을 전송할 수 있다.
상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 다른 그래빙 디바이스(110)로부터 특정 리시버(120)로 전송하는 데이터를 전송받았을 경우, 상기 특정 리시버(120)로 전송이 완료될 수 있도록 다른 단계(Hop)의 그래빙 디바이스(110)로 전송받은 데이터를 중계할 수 있다.
예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이 Receiver #1(121)이 Grabbing Device #1(111)과 연결되어 있는 경우에는 상기 Grabbing Device #1(111)은 직접 수집 데이터를 상기 Receiver #1(121)에 전송하면 된다. 하지만, Receiver #2(122)가 Grabbing Device #2(112), Grabbing Device #3(113), Grabbing Device #4(114)와 연결되어 있는 경우, 상기 Grabbing Device #2(112)가 상기 Receiver #2(122)에 데이터를 전송할 때에는 다른 Hop의 그래빙 디바이스인 상기 Grabbing Device #4(114)를 통해 데이터를 중계하여 전송할 수 있다.
한편, 상기 복수의 그래빙 디바이스(110)는 상기 리시버(120)로부터 명령을 수신받아 절전 모드에 진입하거나 꺼질 수 있으며, 다시 켜질 수도 있다.
상기 리시버(120)는 상기 그래빙 디바이스(110) 각각의 수집 데이터를 수신하고, 상기 수신된 수집 데이터를 분석하여 그 분석 결과를 사용자에게 송출할 수 있다. 이러한 리시버(120)는 상기 그래빙 디바이스(110) 각각의 제어 기능을 내장하도록 구성될 수 있다.
상기 리시버(120)는 상기 그래빙 디바이스(110)의 수량과 네트워크 대역폭, 연산량에 따라 복수로 구성될 수 있다. 다만, 상기 리시버(120)가 복수개 존재하더라도 상기 리시버(120) 간 통신을 통해 외부에서는 하나의 시스템으로 인식하게 된다.
도 4를 참조하여 구체적으로 설명하면, 상기 리시버(120)는 상기 그래빙 디바이스(110)의 수량 증가에 따른 네트워크 대역폭 및 분석 연산량 증가 시 다른 리시버(120)가 추가로 연결되며, 상기 다른 리시버(120)가 추가로 연결된 경우 하나의 리시버(120)를 마스터(Master)로 설정하고 나머지 리시버(120)를 슬레이브(Slave)로 설정하여 외부에서는 상기 리시버(120)가 복수개여도 하나의 시스템으로 인식되게 구성될 수 있다.
도 4에서는 상기 리시버(120) 중 하나인 Receiver #1(121)을 마스터로 설정하고, 나머지 하나인 Receiver #2(122)를 슬레이브로 설정하여 두 개의 리시버(121, 122)가 서로 연동하도록 구성할 수 있다. 여기서, Grabbing Device #1(111)은 상기 마스터로 설정된 Receiver #1(121)에 연결되고, Grabbing Device #2(112)과 Grabbing Device #3(113)은 상기 슬레이브로 설정된 Receiver #2(122)에 연결된다.
이에 따라, 상기 마스터로 설정된 Receiver #1(121)이 상기 슬레이브로 설정된 Receiver #2(122)를 제어(Controls)하게 되며, 상기 슬레이브로 설정된 Receiver #2(122)가 상기 마스터로 설정된 Receiver #1(121)에게 수집 데이터의 분석 결과를 전송하게 된다.
아울러, 외부에서는 상기 마스터로 설정된 리시버(120)인 Receiver #1(121)을 통해 전체 시스템 분석 결과를 수신하거나 전체 시스템 제어를 위한 제어 명령을 전달할 수 있다. 참고로, 상기 리시버(120) 간에는 유선 또는 무선으로 직접 연결될 수 있다.
상기 마스터로 설정된 리시버(120)(도 4의 "121" 참조)는 유저 인터페이스(User Interface) 또는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface)를 통해 전체 리시버(120) 및 전체 그래빙 디바이스(110)에 대한 모니터링 및 설정 작업을 외부에서 수행할 수 있도록 전체 시스템 관리 기능을 제공할 수 있다.
한편, 상기 리시버(120)는 상기 리시버(120) 각각에 연결되어 있는 그래빙 디바이스(110)의 추가 또는 제거 상황을 감지하여 메시 네트워크(Mesh Network) 구조를 자동으로 최적화하고, 다른 리시버(120)와의 연결이 끊어진 상태를 감지하여 상기 그래빙 디바이스(110)의 네트워크 구조를 통해 분석 결과를 우회 전송할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 일 실시예에 있어서 상기 복수의 그래빙 디바이스(110)와 리시버(120)의 통신 방법에 대하여 도 5 및 도 6을 참조하여 자세히 설명한다.
1. Grabbing Device 간 혹은 Grabbing Device - Receiver 간 통신 방법
도 5를 참조하면, 수집 데이터가 전송되는 Data Channel과, Receiver(121, 122)로부터의 제어 데이터가 전송되는 Control Channel이 분리되어 운영된다.
각 Channel들은 하나의 Wireless Controller에서 논리적으로 구분될 수 있으며, 복수의 Wireless Controller들로 구분될 수도 있다(e.g., WiFi for Data Channel, LoRa for Control Channel).
도 6을 참조하면, LoRa같은 장거리 전송 가능한 통신을 Control Channel로 사용할 경우, 특정 Grabbing Device(111, 112a, 112b, 113, 114a, 114b)로의 제어 데이터 전송은 Grabbing Device들의 중계 방식이 아닌 Receiver(121)에서의 직접 전송 방식으로 구현할 수 있다.
2. Receiver 간 통신 방법
도 5를 참조하면, Receiver의 분석결과 데이터와 외부 요청 시 특정 Grabbing Device의 수집데이터가 전송되는 Data Channel과 Receiver 간 제어 데이터가 전송되는 Control Channel로 분리 운영된다.
마찬가지로 각 Channel들은 하나의 Wired/Wireless Controller에서 논리적으로 구분될 수도 있으며, 복수의 Controller들로 구분될 수 있다(e.g., Wired Ethernet for Data Channel, LoRa for Control Channel).
도 6을 참조하면, 전체 시스템의 Control Channel을 LoRa같은 장거리 전송 가능한 통신으로 사용할 경우, Master Receiver(121)에서 모든 Receiver(122) 및 Grabbing Device(111, 112a, 112b, 113, 114a, 114b) 대상 제어 데이터를 직접 전송할 수도 있다.
도 7 내지 도 10은 본 발명의 활용 사례를 나타낸 도면으로서, 도 7은 가축/가금류 행동 모니터링을 활용하는 사례이고, 도 8은 주차장 공간 정보 분석을 비즈니스 모델에 활용하는 사례이며, 도 9는 매장 모니터링을 활용하는 사례이고, 도 10은 수작업 생산량 측정에 활용하는 사례를 나타낸다.
도 7 내지 도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명은 공간에서 발생하는 현상을 관찰하는 용도로 활용할 수 있다. 촬영 영상을 분석하여 정형화된 데이터로 변환하여 특정 현상 발생 여부를 모니터링하거나 비즈니스 모델에 활용할 수 있다.
특히, 추가적인 네트워크 인프라 투자 없이도 구축 가능하므로, 특히 넓은 공간에서 활용성이 높다.
이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성 요소, 소프트웨어 구성 요소, 및/또는 하드웨어 구성 요소 및 소프트웨어 구성 요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성 요소는, 예를 들어, 프로세서, 컨트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 컨트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 방법을 설명하기 위해 도시한 흐름도이다.
여기서 설명하는 수집 데이터 분석 방법은 본 발명의 하나의 실시예에 불과하며, 그 이외에 필요에 따라 다양한 단계들이 아래와 같이 부가될 수 있고, 하기의 단계들도 순서를 변경하여 실시될 수 있으므로, 본 발명이 하기에 설명하는 각 단계 및 그 순서에 한정되는 것은 아니다.
도 1 및 도 11을 참조하면, 단계(1110)에서는 복수의 그래빙 디바이스(110)가 네트워크 기반으로 연동하여 데이터를 수집할 수 있다.
다음으로, 단계(1120)에서는 상기 리시버(120)가 상기 그래빙 디바이스(110) 각각의 수집 데이터를 수신할 수 있다.
다음으로, 단계(1130)에서는 상기 리시버(120)가 상기 수신된 수집 데이터를 분석할 수 있다.
다음으로, 단계(1140)에서는 상기 그래빙 디바이스(110)의 수량 증가에 따른 네트워크 대역폭 및 분석 연산량 증가 시 다른 리시버(120)를 추가로 연결할 수 있다.
다음으로, 단계(1150)에서는 외부에서 리시버(120)가 복수개여도 하나의 시스템으로 인식하도록, 하나의 리시버(120)를 마스터로 설정하고 나머지 리시버(120)를 슬레이브로 설정할 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CDROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 청구범위와 균등한 것들도 후술하는 청구범위의 범위에 속한다.
110: 그래빙 디바이스(Grabbing Device)
111: Grabbing Device #1
112: Grabbing Device #2
113: Grabbing Device #3
114: Grabbing Device #4
120: 리시버(Receiver)
121: Receiver #1
122: Receiver #2
111: Grabbing Device #1
112: Grabbing Device #2
113: Grabbing Device #3
114: Grabbing Device #4
120: 리시버(Receiver)
121: Receiver #1
122: Receiver #2
Claims (10)
- 촬영 영상을 분석하여 특정 현상 발생 여부를 모니터링하기 위한 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템으로,
데이터를 수집하는 장치 또는 센서 모듈로서, 하나의 네트워크 형태로 구성되거나 특정 엔드 포인트(End Point)로 전송하도록 구성되며 네트워크 기반으로 연동하는 복수의 그래빙 디바이스(Grabbing Device); 및
상기 그래빙 디바이스 각각의 수집 데이터를 수신하고, 상기 수신된 수집 데이터를 분석하며, 상기 그래빙 디바이스 각각의 제어 기능을 내장하도록 구성되는 리시버(Receiver)
를 포함하고,
상기 그래빙 디바이스는 카메라를 통해 촬영된 영상 데이터를 획득하는 영상 수집부로 구현되며,
상기 리시버는 상기 그래빙 디바이스의 수량과 네트워크 대역폭, 연산량에 따라 복수로 구성되고,
상기 그래빙 디바이스는 상기 리시버로부터 명령을 수신받아 절전 모드에 진입하거나 꺼질 수 있고,
상기 리시버는
상기 리시버 각각에 연결되어 있는 그래빙 디바이스의 추가 또는 제거 상황을 감지하여 메시 네트워크(Mesh Network) 구조를 자동으로 최적화하고, 다른 리시버와의 연결이 끊어진 상태를 감지하여 상기 그래빙 디바이스의 네트워크 구조를 통해 분석 결과를 우회 전송하고,
상기 그래빙 디바이스는
상기 데이터의 수집 빈도 및 촬영 해상도를 포함하는 수집 환경을 설정하고, 상기 리시버로의 데이터 전송 형태 및 전송 빈도를 상기 리시버로부터 수신하여 상기 리시버로의 데이터 전송을 위한 환경을 설정하며,
상기 그래빙 디바이스는
상기 그래빙 디바이스가 다중으로 연결되어 있는 네트워크 환경에서 자신은 어떤 위치 또는 단계(Hop)에 소속되어 있는지 인식하거나 상기 리시버로부터 해당 정보를 제공받고, 상기 그래빙 디바이스가 추가되거나 제거되는 네트워크 환경 변경이 감지될 경우 자체적으로 경로 설정을 변경하고 상기 리시버로 알람을 전송하는 것을 특징으로 하는 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템.
- 제1항에 있어서,
상기 리시버는
상기 리시버 간 통신을 통해 상기 리시버가 복수개 존재하더라도 외부에서는 하나의 시스템으로 인식하는 것을 특징으로 하는 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템.
- 제2항에 있어서,
상기 리시버는
상기 그래빙 디바이스의 수량 증가에 따른 네트워크 대역폭 및 분석 연산량 증가 시 다른 리시버가 추가로 연결되며, 상기 다른 리시버가 추가로 연결된 경우 하나의 리시버를 마스터로 설정하고 나머지 리시버를 슬레이브로 설정하여 외부에서는 상기 리시버가 복수개여도 하나의 시스템으로 인식되게 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템.
- 제3항에 있어서,
외부에서는 상기 마스터로 설정된 리시버를 통해 전체 시스템 분석 결과를 수신하거나 제어 명령을 전달하는 것을 특징으로 하는 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템.
- 제4항에 있어서,
상기 마스터로 설정된 리시버는
유저 인터페이스(User Interface) 또는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface)를 통해 전체 리시버 및 전체 그래빙 디바이스에 대한 모니터링 및 설정 작업을 외부에서 수행할 수 있도록 전체 시스템 관리 기능을 제공하는 것을 특징으로 하는 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템.
- 삭제
- 삭제
- 삭제
- 제1항에 있어서,
상기 그래빙 디바이스는
다른 그래빙 디바이스로부터 특정 리시버로 전송하는 데이터를 전송받았을 경우, 상기 특정 리시버로 전송이 완료될 수 있도록 다른 단계(Hop)의 그래빙 디바이스로 전송받은 데이터를 중계하는 것을 특징으로 하는 네트워크기반 정보수집장치 다중연동과 수집데이터 분석 시스템.
- 삭제
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