WO2004064332A1 - レイアウト調査プログラム、レイアウト調査装置、レイアウト調査方法およびレイアウト調査システム - Google Patents

レイアウト調査プログラム、レイアウト調査装置、レイアウト調査方法およびレイアウト調査システム Download PDF

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WO2004064332A1
WO2004064332A1 PCT/JP2003/000309 JP0300309W WO2004064332A1 WO 2004064332 A1 WO2004064332 A1 WO 2004064332A1 JP 0300309 W JP0300309 W JP 0300309W WO 2004064332 A1 WO2004064332 A1 WO 2004064332A1
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WO
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information
self
layout
arrangement information
distance
Prior art date
Application number
PCT/JP2003/000309
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Yoshiharu Maeda
Kuniharu Takayama
Original Assignee
Fujitsu Limited
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Limited filed Critical Fujitsu Limited
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Priority to PCT/JP2003/000309 priority patent/WO2004064332A1/ja
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Priority to US11/064,983 priority patent/US20050141302A1/en

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a layout survey program, a layout control device, a layout survey method, and a layout survey system for examining a layout of a survey target (for example, information devices such as computers and peripheral devices) installed indoors or outdoors.
  • a layout check program for example, information devices such as computers and peripheral devices
  • a layout check device for example, information devices such as computers and peripheral devices
  • a layout check method for quickly and accurately checking a layout.
  • home appliances such as refrigerators and microwave ovens are also connected to the network, and these are called digital home appliances.
  • information devices connected to the network are given unique IDs and names to identify each device on the network.
  • information devices connected to an IP (Internet Protocol) network such as the Internet and an intranet are assigned an IP address corresponding to an address on the IP network.
  • IP Internet Protocol
  • IP addresses are described in numerical values and are difficult for humans to remember, in IP networks, information devices are given host names (names) consisting of alphanumeric characters and symbols.
  • DNS Domain Name System
  • DNS Domain Name System
  • MAC Media Access Control
  • Wireless LAN and Bluetooth are used as Internet connection means for portable information devices such as notebook PCs and PDAs.
  • Wireless LANs are also used as hotspots that provide a place to connect to the Internet outdoors. This hot spot is installed in, for example, stations, stores, and the like.
  • an information device is located on a network can be uniquely specified by using an ID such as an IP address or a host name.
  • the I-address / information device name correspondence table 10, the network configuration diagram 20 and the office layout diagram 30 are created manually mainly for the purpose of network construction (construction) and management.
  • the network configuration diagram 20 and office layout diagram 30 should be comprehended if information is updated to match the current situation. It is thought that it is possible.
  • 'Semi-stationary information devices such as desktop PCs and printers, may also move.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a layout investigation program, a layout investigation apparatus, a late adjustment method, and a late adjustment system capable of quickly and accurately adjusting a layout to be inspected. It says. Disclosure of the invention
  • the present invention is a layout survey program applied to a layout adjustment system for examining a layout of a plurality of survey targets, wherein the computer executes a survey on one of the plurality of survey targets.
  • Distance calculating means for calculating, using radio waves, a distance between the subject and the other tuning targets arranged around the subject, and calculating a distance between the subject and another survey target centered on the subject.
  • Self-centered arrangement information generating means for generating self-centered arrangement information representing a layout situation based on the other investigation Collection means for collecting other self-centered arrangement information generated on the target side, and a distance between the self-centered arrangement information generated by the self-centered arrangement information generation means and the collected other self-centered arrangement information.
  • a layout information generating means for generating the layout information representing the plurality of the layouts to be investigated.
  • one of the plurality of surveyed objects is regarded as the self, and the distance between the self and other surveyed objects arranged therearound is calculated using radio waves, and the self is regarded as the center.
  • Self-centered location information which indicates the rate situation based on the distance to another surveyed object, and other self-centered location information generated on each of the other surveyed objects are combined based on the distance, and multiple surveyed objects are combined. Since layout information representing the layout is generated, the layout to be investigated can be quickly and accurately investigated.
  • the present invention is a layout adjustment program applied to a layout adjustment system for adjusting a layout of a plurality of investigation targets, wherein the computer is a computer that has one of the plurality of investigation targets as its own adjustment target.
  • Distance direction calculating means for calculating the distance and direction between the subject and another survey target arranged in the vicinity using radio waves, and a rate situation based on the distance and direction from the self to the other survey target.
  • Self-centered arrangement information generation means for generating self-centered arrangement information representing the following; collection means for collecting other self-centered arrangement information generated on each of the other control target sides; and self-centered arrangement information generation means. Combining the self-centered location information and the other collected self-centered location information based on the distance and direction, and Reiauto information generating means for generating Reiauto information representing the bets are Reiauto research program to function as a.
  • one of the plurality of survey subjects is set as the self, and the distance and direction between the self and other survey subjects arranged around are calculated using radio waves, and the self and the Based on the distance and direction based on the distance and direction to other control targets, and the other self-centered location information generated on the other survey target side based on the distance and direction.
  • the present invention is a layout survey apparatus applied to a layout control system for examining a layout of a plurality of survey subjects, wherein one of the plurality of survey subjects is a self, and the self and surrounding Distance calculating means for calculating the distance from another survey target arranged in the vehicle using radio waves; and self-centered arrangement information indicating a layout situation based on the distance from the other survey target centered on the self.
  • a self-centered arrangement information generating means for generating the self-centered arrangement information, a collecting means for collecting the other self-centered arrangement information respectively generated on the other test target side, and a self-centered information generated by the self-centered arrangement information generating means
  • Layout information for combining layout information and the collected other self-centered layout information based on a distance to generate layout information representing the layouts of the plurality of survey targets
  • And forming means characterized by comprising a.
  • the present invention is also a layout survey method applied to a layout survey system for examining a layout of a plurality of survey subjects, wherein one of the plurality of survey subjects is a self, and the self and surrounding A distance calculation step of calculating the distance from another investigation target arranged in the vehicle using radio waves; and self-centered arrangement information representing a layout situation based on the distance from the other investigation target centered on the self.
  • a self-centered arrangement information generating step of generating the self-centered arrangement information, a collection step of collecting other self-centered arrangement information generated on the other survey target side, and a self-centered arrangement information generated in the self-centered arrangement information generation step Layout information for combining layout information and the collected other self-centered layout information based on a distance to generate layout information representing the layouts of the plurality of survey targets Characterized in that it comprises a forming step.
  • the present invention is a layout survey system for preparing a layout of a plurality of survey targets, wherein a main layout check device provided for one of the plurality of survey targets is provided; A sub-layout surveying device provided for each of the surveying objects other than the surveying object, wherein the main layout adjusting device has the one adjusting target as its own, and the other of the other layouts arranged around the self.
  • Distance to survey target Distance calculating means for calculating the separation using radio waves; self-centering position information generating means for generating self-centered arrangement information representing a layout situation based on the distance from the other tuning target centered on the self; Collecting means for collecting other self-centered arrangement information respectively generated by the sub-layout control devices, and self-centered arrangement information generated by the self-centered arrangement information generating means and the collected other self-centered arrangement information. And layout information generating means for generating layout information representing the plurality of layouts to be investigated, based on the distance.
  • one of the plurality of survey subjects is regarded as the self, and the distance between the subject and other survey subjects arranged therearound is calculated using radio waves.
  • the self-centered location information which indicates the rate situation based on the distance to the other surveyed object, and the other self-centered location information generated on the other surveyed side are combined based on the distance, and multiple surveys are performed. Since the layout information that indicates the target layout is generated, the layout to be investigated can be quickly and accurately investigated.
  • FIG. 1 is a Proc diagram showing the configuration of the first embodiment according to the present invention, FIG. 2, office lay ⁇ showing the arrangement of the information device 1 OC ⁇ ⁇ 1 0 0 6 shown in FIG. 1
  • FIG. 3 is a diagram showing information device attribute information 122 stored in the information device attribute information storage section 120 shown in FIG. 1
  • FIG. 5 is a diagram showing matching target information 131 stored in matching target information storage section 130 shown in FIG. 5, and FIG. 5 is generated by distance calculating section 104 shown in FIG. is a diagram showing an information device combination table 1 0 4 a
  • FIG. 6 shows the self-centered arrangement information 1 4 1 3 produced by the self-centered arrangement information generation unit 1 0 5 shown in Figure 1 a diagram
  • FIG. 7 is a diagram showing a self-centered arrangement information 1 4 1 3 which is schematized
  • FIG. 8 is stored in a self-centered placement information storage portion 1 4 0 shown in FIG. 1
  • Self-centered arrangement information 1 4 1 that is! ⁇ 1 4 is a diagram showing a 1 6, FIG. 9, the self-centered arrangement information 1 4 1 which is schematized! Is illustrative of one 4 1 3 and 1 4 1 2, self-first 0 illustration shown in FIG. 9 T JP2003 / 000309
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the connection with the arrangement information 1 4 1 2, and FIG. 12 is a diagram showing the final form of the spatial arrangement information 15 1 shown in FIG. 11 (a).
  • FIG. 3 is a diagram showing the spatial arrangement information 152 stored in the spatial arrangement information storage section 150 shown in FIG. 1
  • FIG. 14 is a diagram showing the spatial arrangement information shown in FIG.
  • FIG. 15 is a diagram showing spatial arrangement information stored in the arrangement information storage section 150.
  • FIG. 15 is a diagram showing matching stored in the matching information storage section 160 shown in FIG.
  • FIG. 16 is a diagram showing information 161, FIG.
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining the operation of the first embodiment
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining the distance calculating process shown in FIG.
  • FIG. 18 is a flowchart for explaining the spatial arrangement information generation processing shown in FIG. 16
  • FIG. 19 is a flowchart for explaining the matching processing shown in FIGS. 16 and 33.
  • the second 0 figure is a proc diagram showing the configuration of a second embodiment according to the present invention, the second 1 figure placement information device 4 0-4 0 0 6 shown in the second 0 Figure an office lay Auto diagram showing a second Fig.
  • FIG. 2 is a diagram showing a self-centered arrangement information 4 1 1 3 produced by the self-centered arrangement information generation unit 4 0 2 shown in the second 0 Figure
  • the 2 3 Figure is a diagram showing a self-centered arrangement information 4 1 1 3 which is schematized
  • the second 4 figures are stored in the self-centered arrangement information storing unit 4 1 0 shown in the second 0 Figure
  • Self-centered placement information 4 1 1! Is a diagram showing a to 4 1 1 6, the second Fig.
  • FIG. 5 is a diagram showing a self-centered arrangement information 4 1 1 5 collected from the information device 4 0 0 5 shown in the second 0 Figure
  • the second 6 diagram is a diagram illustrating a self-centering information 4 1 1 5 that is schematized
  • the second 7 figures second 6 FIG self-centered arrangement information 4 1 1 3 shown in the second 3 Figure describing the binding of self-centered arrangement information 4 1 1 5 shown in a diagram
  • FIG. 29 is a diagram showing the final form of the spatial arrangement information 4 21 shown in FIG. 28 (a)
  • FIG. 30 is a diagram showing FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing spatial arrangement information 422 stored in the spatial arrangement information storage section 420 shown in FIG. 3.
  • FIG. 31 is a diagram showing the spatial arrangement information storage section 4 shown in FIG. Stored in 0
  • FIG. 32 is a diagram showing matching information 431, which is stored in the matching information storage section 330 shown in FIG. 2.0.
  • FIG. 33 is a flowchart for explaining the operation of the second embodiment.
  • FIG. 34 is a flowchart for explaining the distance calculation processing shown in FIG. 33, and FIG. The figure is a flowchart for explaining the direction calculation processing shown in FIG. 33.
  • FIG. 36 is a flowchart for explaining the spatial arrangement information generation processing shown in FIG. 33.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating Modification 2 of Embodiments 1 and 2.
  • Fig. 39 is a diagram showing a conventional IP address Z information device name correspondence table 10
  • Fig. 40 is a diagram showing a conventional network.
  • 4 1 is a diagram showing a conventional office ray ⁇ ⁇ preparative Figure 3 0.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a first embodiment according to the present invention. In the figure, between the survey subjects (in the figure, information equipment 1
  • Jokoushitora apparatus 1 0-1 0 0 6, a desktop PC, notebook PC, a printer, etc., are interconnected via a wireless / wired network 2 0 0.
  • the wireless Z wired network 200 is a network such as a wireless LAN and a wired cable LAN.
  • the information device 1 0 0-1 0 0 6 is disposed on office floors 3 0 0 shown in FIG. 2, a layout of the governor ⁇ target.
  • the office floor 300 9
  • mm ioo is a desktop PC (see Figure 3), which is installed on a desk 302 ⁇ .
  • This information device l OC ⁇ is given the information device name “PC-1”.
  • Information device 1 00 2 a notebook PC, is installed on the desk 302 3, Ru.
  • This information equipment 1 00 2, "PC- 2" information device name has been attached, et al that.
  • Information apparatus 100 3 a notebook PC, is installed on the desk 302 4.
  • This information equipment 1 00 3, are labeled with information device name "PC- 3".
  • Information equipment 1 00 4 is a desktop PC, it is installed on the desk 302 5.
  • This information equipment 1 00 4, are labeled with information device name "PC- 4”.
  • Information device 100 5 is a desktop PC, is installed on the desk 302 6.
  • the information equipment 100 5, are labeled with information device name "PC- 5".
  • Information device 1 00 6, a printer is installed on the floor of the desk 30 2 4 neighborhood.
  • the layout survey device 1 00 A 3 in addition to the means for implementing the PC function, the layout survey device 1 00 A 3 are provided.
  • This layout survey device 1 0 OA 3 has a function to investigate the layout of the information device 100-1 00 6.
  • the other information devices 1 00, 100 2, 1 00 4, 100 5 and 100 similar Reiauto tone ⁇ device and Reiauto survey device 100A 3 in each of the 6 (FIG ⁇ ) is provided.
  • Reiauto survey equipment 100A 3 provided in the information device 1 00 3 are primarily, other In this case, a late-adjustment device (not shown) provided in the information equipment is used.
  • the information device 100 1 comprises an interface a wireless LAN, wireless / wired Nettowa over click 200 (in this case, wireless network) via the information device 100 1: control radio communications between the L 0 0 6 I do.
  • wireless communication section 101 uses a wireless LAN system.
  • Wireless LAN method A wireless communication method based on a standard (for example, IEEE 802. lib) defined by the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) that is part of the Ethernet standard.
  • -Bluetooth A short-range wireless communication method using a 2.4 GHz band, developed as an interface for realizing data exchange in PCs, peripheral devices, home appliances, mobile phones, etc. It is mainly intended for use in offices.
  • -HomeRF A short-range wireless communication system that uses the 2.4 GHz band, which is used within the house, which connects PCs, home appliances, and mobile phones.
  • the above-mentioned wireless communication system is assumed to be used at a short distance, and the effective wireless range is limited (for example, Bluetooth is between information devices)! It can be used even if there are obstacles.)
  • the wired communication unit 102 includes, for example, a wired cable LAN interface, and controls wired communication with the information devices 100 ⁇ to 100 6 ′ via a wireless / wired network 200 (in this case, a wired network). I do.
  • the input unit 103 is a keyboard, a mouse, a drive device for reading information from a recording medium, or the like.
  • the input unit 103 stores various information such as information device attribute information 121 (see FIG. 3) and matching target information 131 (see FIG. 4). Used when inputting.
  • Information device attribute information 121 shown in FIG. 3 is stored in the information device attribute information storing unit 120 (see FIG. 1), representing the respective attribute information devices 10-100 6 is a layout of investigation Information, "information device name”, "IP address”,
  • Information device name is information device 100, attached to 100 6, the information equipment name described above.
  • IP Adoresu is a Adoresu on the wireless wired network 200, respectively granted to the information ⁇ 00 1 ⁇ 100 6.
  • Type type (desktop PC, the information devices 100 i ⁇ 100 6 is a notebook PC, any force out of the printer. Mobility, information equipment 100, the movement is from to 100 6 installation location to another It indicates the degree to which it is fixed (fixed, almost fixed, frequently moved).
  • Wireless communication unit is information equipment 1 0 1: radio communication unit of the lay Auto inspection apparatus provided in each of the L 00 6 (For information device 100 3, the wireless communication unit 101) radio that is used in Indicates an interface (wireless LAN, Bluetooth, etc.).
  • “Asset number” is the number of the on granted asset management in each of the information devices 100 X ⁇ 100 6.
  • the information device attribute information 121 is obtained from the other information devices 100, 100 2 , 100 4 , 100 5, and 100 6 via the wireless / wired network 200 regardless of the input using the input unit 103. Also good.
  • the matching target information 131 shown in FIG. 4 is information matched with the spatial arrangement information 152 (see FIG. 14) or the spatial arrangement information 153 (see FIG. 15) described later, and is shown in FIG. the information device 100 X to 100 6 other elements (off Isufuroa 300, inlet 301, a desk SO Si to 302 6, a chair 303 ⁇ 303 5, windows SO i ⁇ 304 3 ') is information of a layout diagram corresponding to .
  • This matching target information 131 is stored in the matching target information storage unit 130 shown in FIG.
  • the following various information is also stored in matching target information storage unit 130 as matching target information. • Blueprints of buildings and rooms where information devices are installed
  • the distance calculation unit 104 based on the information device attribute information 121 (see FIG. 3), self (in this case, information f «l 00 3) and the other information devices 100, 100 2, 10 0 4 -: each distance between the L 00 6, calculated from the reception field strength of the radio wave.
  • the distance calculation unit 104 includes the self (in this case, PC-3 (information device 100 3 )) and other PC-1, PC-2, PC-4, PC-5, and printer 1 (the Ito ⁇ look alignment information ⁇ 100! 100 2, 100 4, 100 5 and 100 6), that generates the information device combination table 104 a shown in FIG. 5. '.
  • the transmitting information device is an information device that transmits a radio wave (for example, information for distance calculation) to the receiving information device, and includes a PC-1 (information terminal O Oi), PC-2 (information equipment 100 2 ), PC-4 (information Nada 1 00 4 ), PC-5 (information equipment 100 5 ) and printer 1 (information equipment 100 5 )
  • a radio wave for example, information for distance calculation
  • the receiving information device is an information network that receives radio waves from the transmitting information device, 2003/000309
  • PC-3 (information equipment 100 3 ).
  • the distance calculation unit 104 measures the reception electric field strength when communication is established between the wireless communication units for each thread of the information device combination table 104a, and based on the reception electric field strength, Calculate the distance between information devices.
  • the distance calculation impossible flag (see FIG. 6) described later is set.
  • the self-centered arrangement information generation unit 105 determines from the distance calculation result of the distance calculation unit 104 that the self-centered information device 100 3 (PC-3) shown in FIG. Self-centered arrangement information 141 3 (see Fig. 6), which represents the arrangement relationship with the information equipment.
  • the self-centered arrangement information 1413 shown in FIG. 6 is information expressing the arrangement relationship between PC-3 (self-centered) and other information devices by distance.
  • the distance between PC-3 (self center) and PC-1 is 3 m.
  • the direction of PC-1 from PC-3 is unknown.
  • the distance between PC-3 (self center) and PC-4 cannot be calculated (the distance calculation impossible flag is set).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the self-centered arrangement information 1413 schematically.
  • concentric circles are drawn with a radius of lm from the self-center (PC-3).
  • the radius of the concentric circle corresponds to the distance shown in Fig. 6.
  • FIG. 9 (b) the self-centering information 141 3 shown in FIG. 7 is illustrated in a simplified manner (existable circle 33, there can circle 3 2 display only).
  • PC-1 see FIG. 6
  • PC- 3 radius 3 m around the: present on the possible existing circle 3 3 distance 3 m the reference 6 Figure.
  • PC-2 is a possible circle with a radius of 2 m (distance 2m: see Fig. 6) centered on PC-3.
  • PC- 5 (see FIG. 6) is, PC- 3 radius 4m around the: present on the possible existing circle 3 4 (distance 4m first reference 6 Figure).
  • Printer 1 (see FIG. 6) is, PC one 3 radius 3 m around the: present on the possible existing circle 3 3 (distance 3 m the reference 6 Figure).
  • the self-centered arrangement information 141 3 generated by the self-centered arrangement information generation unit 105 of the information device 100 3 (PC-3) is stored in the self-centered arrangement information storage unit 140 (first (See the figure).
  • the information device 10 shown in FIG. 1, information ⁇ 100 2 ( ⁇ C-2) , the information device 100 4 (PC- 4), the information device 100 5 (PC- 5) and the information device
  • each layout survey device not shown) of 100 6 (printer 1)
  • self-centered arrangement information 14 141 2 , 141 4 , 141 5, and 141 6 (see FIG. 8) centered on each information device. Is generated.
  • PC- 2 information device 100 2
  • PC- 1 radius 2m around the: present on the possible existing circle 1 2 distance 2m second see Figure
  • PC- 3 the information device 100 3
  • PC- 1 radius 3m around the: present on the possible existing circle 1 3 3 distance m second see Figure
  • the layout survey device (not shown) of the information device 100 2 (PC-2) generates self-centered arrangement information 141 2 centering on the PC-2 as shown in FIG. 9 (c). .
  • the self-centered location information collection unit 106 transmits information via the wired communication unit 102 (or the wireless communication unit 101) and the wireless / wired network 200; »100, (PC-1 ), the information device 100 2 (PC - 2), the information device 100 4 (PC- 4), from each of Reiauto tone ⁇ device information device 100 5 (PC- 5) and the information device 100 6 (printer 1), 8 the self-centered arrangement information 141, 141 2, 141 4, 141 5 and 141 6 were collected as shown in FIG., stores them in self in anxious location information storage unit 140 (see FIG. 1).
  • each self-centered arrangement information may be stored in self-centered arrangement information storage section 140 in association with the generated time.
  • Spatial location information generating unit 107 as shown in FIG. 10, the first 1.
  • each self-centered arrangement information stored in the self-centered placement information storage unit 140 141-14 1 6 By combining them sequentially, the aerial arrangement information 151 shown in FIG. 12 is generated.
  • This spatial location information 151 is information indicating the spatial arrangement of the information device which is surveyed (layout), a survey of the layout survey device 100A 3.
  • the spatial arrangement information generation unit 107 outputs the spatial arrangement information 152 (see FIG. 13) expressed by distance and direction from the spatial arrangement information 151, or the spatial arrangement information 153 (expressed by coordinates). ) And stores the spatial arrangement information 152 or 153 in the spatial arrangement information storage unit 150 (see FIG. 1).
  • the modification unit 108 has a function of modifying the spatial arrangement information 152 (or the spatial arrangement information 153) stored in the spatial arrangement information storage unit 150.
  • the correction unit 108 executes the following manual correction and automatic correction.
  • This automatic correction is performed when the arrangement of information devices changes, This is executed when the distance or direction changes.
  • the matching unit 109 includes matching target information stored in the matching target information storage unit 130 (for example, matching target information 131: see FIG. 4) and the like, and spatial arrangement information stored in the spatial arrangement information storage unit 150.
  • spatial arrangement information 1 52: see FIG. 13 is matched to generate matching information 16 1 shown in FIG. 15, and this is stored in the matching information storage section 160 (see FIG. 1).
  • the output unit 110 outputs spatial arrangement information 151 (see FIG. 12), spatial arrangement information 152 (see FIG. 13), spatial arrangement information 153 (see FIG. 14), and matching information 161 (see FIG. 15). ) Is output. '
  • the case of investigating second figure shows the information device 10-1 00 6 layout (spatial arrangement).
  • step SA1 shown in FIG. 16 the information device 100 3 shown in FIG. 1 (P C-3), the respective distances between the other information device 100 x, 100 2, 100 4 to 100 6 A distance calculation process for calculation is performed.
  • distance calculating section 104 refers to information device attribute information storage section 120 and obtains information haze attribute information 121 (see FIG. 3).
  • step SB2 the distance calculation unit 104 selects one combination from the information device combination table 104a.
  • a combination is selected in which the combination number is “1”, the receiving side information ⁇ is “PC-3”, and the transmitting side information device is “PC-1”.
  • step SB3 the distance calculation unit 104 sends the information device on the opposite side, that is, the PC-1 (information device 100,) as the transmission side information device, via the wireless communication unit 101 and the wireless Z wired network 200 Send communication confirmation information.
  • the communication confirmation information is received by a layout investigation device (not shown) of PC-1 (information device 10). As a result, the layout of PC-1 (information device 10) can be adjusted.
  • the device transmits the response information to the PC-3 (information device 100 3 ) via the wireless / wired network 200. This response information is received by the wireless communication unit 101.
  • distance calculating section 104 determines whether or not the response information has been received, that is, whether or not communication is possible between information devices (in this case, between PC-3 and PC-1). Is determined, and in this case, the determination result is “Yes”.
  • step SB12 the self-centered arrangement information generation unit 105 outputs the “distance (in this case, PC Set the “distance calculation impossible flag” to +.
  • step SB5 the distance calculation unit 104 transmits the information device on the opposite side, that is, the PC-1 (the information device on the transmission side) via the wireless communication unit 101 and the wireless network 200. Transmission request information for requesting transmission of distance calculation information to the device 10) is transmitted.
  • the transmission request information is received by a layout investigation device (not shown) of the PC-1 (information device 10).
  • the layout inspection device of PC-1 (information device l OC ⁇ ) transmits the distance calculation information to PC-3 (information device 100 3 ) via wireless Z wired network 200.
  • step SB6 the distance calculation unit 104 determines whether or not the wireless communication unit 101 has received the above-described distance calculation information, and if so, sets the determination result to "No" and repeats the same determination.
  • step SB6 distance calculating section 104 measures the reception electric field strength of the distance calculation information.
  • step SB8 the distance calculation unit 104 calculates the distance between the information ⁇ (in this case, ⁇ .-3 and? C-1) based on the received electric field strength using a well-known calculation formula. For example, calculate as 3m (see Fig. 2).
  • step SB9 the self-centered arrangement information generation unit 105 Central Rooster 3 "distance" ⁇ Saiwai 141 3 (in this case, corresponds to the PC- 1), the sets "3m" calculated in step SB 8.
  • step SB10 the distance calculation unit 104 ′ determines whether or not the above-described processing has been completed for all combinations of the information device combination table 104a illustrated in FIG. 5, and in this case, the determination result Is “No”.
  • step SB 2 the distance calculation unit 104 determines that the combination number is “2”, the receiving information device is “PC-3”, and the transmitting information device is “PC-2” from the information device combination table 104 a. ⁇ Select the combination Thereafter, through steps SB 3 to SB 8, in step SB 9, the self-centered arrangement information generation unit 105 determines the “distance” (in this case, PC ⁇ 2) of the self-centered arrangement information 141 3 shown in FIG. Set to “2m” calculated in step SB8.
  • the distance in this case, PC ⁇ 2
  • the self-centered arrangement information generation unit 105 determines the “distance” (in this case, PC ⁇ 2) of the self-centered arrangement information 141 3 shown in FIG. Set to “2m” calculated in step SB8.
  • step SB10 distance calculation section 104 sets the determination result to “No”.
  • step SB2 the distance calculation unit 104 calculates the information device combination table 104a, the combination number is "3", the receiving information device is "PC-3”, and the transmitting information device is ": PC-4". Is selected.
  • step SB3 the distance calculation unit 104 sends the information device on the opposite side, that is, PC-4 (information ⁇ 100 4 ) ′ as the information device on the transmission side, via the wireless communication unit 101 and the wireless Z wired network 200. Send communication confirmation information.
  • the communication confirmation information is not received by the layout inspection device (not shown) of the PC-4 (information device 100 4 ). . Therefore, in this case, no response information is transmitted from the layout adjustment device of the PC-4 (information device 100 4 ).
  • step SB4 the distance calculation unit 104 does not receive the response information from the PC-4, that is, since communication cannot be performed between the information devices (in this case, between the PC-3 and the PC-4), The judgment result is “No”.
  • step SB 12 the self-centered arrangement information generation unit 105 adds “distance calculation” to “distance” (corresponding to PC-4 in this case) of the self-centered arrangement information 141 3 shown in FIG. 3000309
  • step SB10 distance calculation section 104 sets the determination result to “No”. Thereafter, from the information device combination table 104a shown in FIG. 6, Step SB2 to Step SB10 are respectively repeated for the combination of the combination numbers S "5" and "6".
  • step SB11 the self-centered arrangement information generation unit 105 stores the self-centered arrangement information storage unit 140 shown in FIG. 141 3 is stored. Thus, the distance calculation processing ends.
  • Step SA 2 shown in FIG. 16 the spatial arrangement information indicating the spatial arrangement of information devices 100-1 00 6 shown in FIG. 2 (layout) (spatial location information 15 1: Referring FIG. 12 , Spatial arrangement information 152 : see FIG. 13, spatial arrangement information 15 3: see FIG. 14).
  • step SC 1 shown in FIG. 18 the self-centering information collection unit 106 refers to the information device attribute information 121 shown in FIG.
  • PC- 3 (10 0 3) than each information device, i.e., PC-1 (the information device 10, PC- 2 (information device 100 2), PC- 4 (information device 100 4), PC- 5 (the information device 1 00.5) and the printer 1 (information equipment 100 6) power et al., via a wireless Z wired Nettowa click 200, collects self centering information 141, 141 2, 141 4, 141 5 and 141 6 (see FIG. 8). '
  • the self-centered placement information collection unit 106 Location information 14: ⁇ , and stored in 141 2, 141 4, 141 5 and 141 6 Self in anxious location information storing unit 140 a.
  • the spatial arrangement information generation unit 107 refers to the information device attribute information storage unit 120 and, as one information device (information aa) from a plurality of information devices, for example, a PC-1 (Information device 10) is selected.
  • a selection criterion for the information device a for example, an information device (self-centered arrangement information) that can calculate a distance from the most other information devices can be cited.
  • step S C4 the spatial arrangement information generation unit 107 acquires the self-centered arrangement information (referred to as self-centered arrangement information A) collected from the information device a from the self-centered arrangement information storage unit 140.
  • self-centered arrangement information A the self-centered arrangement information collected from the information device a from the self-centered arrangement information storage unit 140.
  • the spatial arrangement information generating unit 107 obtains the self-centered arrangement information 141 i shown in FIG. 9 (a) collected from the PC-1 (information device 10) from the self-centered arrangement information storage unit 140. To get.
  • step S C5 the spatial arrangement information generation unit 107 selects one information device (referred to as information »b) based on the acquired self-centered arrangement information A.
  • the spatial arrangement information generation unit 107 as information devices b, are present on the possible existence circle 1 3 in a self-centering information 141 i shown in FIG. 9 (a) PC- 3 (the information device 100 3 ) Select.
  • step S C6 the spatial arrangement information generation unit 107 acquires the self-centered arrangement information (self-centered arrangement information B) collected from the information device b from the self-centered arrangement information storage unit 140.
  • the spatial arrangement information generation unit 107 a self-centered placement information storage unit 140 or al, PC- 3 (the information device 100 3) self-centered arrangement information 141 shown in FIG. 9 (b) collected from To get 3 .
  • the spatial arrangement information generation unit 107 combines the self-centered arrangement information A obtained in step SC4 and the self-centered arrangement information B acquired in step SC6, and generates the spatial arrangement information. Generate. Specifically, as shown in FIG. 10, the spatial arrangement information generation unit 107 includes self-centered arrangement information 14 (see FIG. 9 (a)) and self-centered arrangement information 141 3 (FIG. 9 ( b) See) to generate spatial arrangement information 151.
  • the spatial arrangement information generation unit 107 determines that the PC-1 (self-center) of the self-center arrangement information 141 x is located on the possible circle 33 of the self-center arrangement information 141 3 and that the self-center 'arrangement information 141
  • the self-centered arrangement information 141 i and the self-centered arrangement information 141 3 are combined so that the PC-3 of (3) (self-centered) is located on the possible circle 1 a of the self-centered arrangement information 141!
  • the catch of the arrangement position is set at the intersection or the possible existence circle.
  • the spatial arrangement information generating unit 107 updates the spatial arrangement information (the first time, the spatial arrangement information 151 shown in FIG. 10, and the second and subsequent times, in step SC11) In the obtained spatial arrangement information 151), it is determined whether or not there is an information device to which the self-centered arrangement information is not integrated.
  • the printer one 1 corresponding to the possible existence circle 3 3 is the information device.
  • the spatial arrangement information generation unit 107 sets the determination result of step SC8 to “Y e s”.
  • the spatial arrangement information generation unit 107 selects one information device (referred to as information device c) from the unconnected information devices (PC_2, printer 11, PC-5, etc.).
  • the spatial arrangement information generation unit 107 provides the information density. PC-2 (John «100 2 ).
  • the spatial arrangement information generation unit 107 acquires the self-centered arrangement information (referred to as self-centered arrangement information C) collected from the information device c from the self-centered arrangement information storage unit 140.
  • the self center arrangement information 141 2 shown in (c) is obtained.
  • step SC11 spatial arrangement information generating section 107 combines the spatial arrangement information with self-centered arrangement information C obtained in step SC10.
  • the spatial arrangement information generation unit 107 acquires the latest spatial arrangement information 151 (in this case, FIG. 10) at step SC10.
  • the spatial arrangement information 151 is updated by combining the obtained self-centered arrangement information C (see FIG. 11 (a)).
  • the spatial arrangement information generation unit 107 PC one 2 (self-centered) self-centered arrangement information 141 2, for example, as well as at the intersection S 2, the self-centering information 14 l x PC- 1 (self Center) and self-centered location information 141 3 so that the PC-3 (self-centered) is located on the possible circle 2 2 of the self-centered location information 141 2 so that the space-to-space information 151 (see FIG. 10) ) Is combined with the self-centered location information 141 2 , and the spatial location information 151 is updated (see Fig. 11 (a)).
  • intersection point is a candidate of the arrangement position is two, (in the above case, the intersection S 2) either one information device self-centered in the self-centered arrangement information is arranged in, also, If the candidate for the placement position is on the possible circle, the information device is placed at any position on the possible circle.
  • step SC8 the spatial arrangement information generation unit 107 determines whether or not there is an information device for which the self-centered arrangement information is not integrated in the spatial arrangement information 151 shown in FIG. In this case, since PC_5, printer 1 and the like are not connected, the judgment result is “Yes”.
  • step SC 8 steps SC 9 to Step SC 11 Power S Repeatedly.
  • the spatial arrangement information 151 is combined with the self-centered arrangement information 141 5 (corresponding to PC-5) shown in FIG. 9 and the spatial arrangement information 151 is updated, the self-centered arrangement information 141 6 (printer (Corresponding to 1) is combined, and the spatial arrangement information 151 is updated, and the final form of spatial arrangement information 151 shown in FIG. 12 is generated.
  • the spatial arrangement (layout) of the information devices to be investigated is schematized.
  • step SC8 spatial arrangement information generating section 107 sets the determination result to “.No”.
  • step SC12 the spatial arrangement information generation unit 107 generates the spatial arrangement information 152 for storage shown in FIG. 13 from the spatial arrangement information 151 shown in FIG.
  • the spatial arrangement information 152 is information in which the distance and the direction between the information devices are expressed in a matrix. For example, as shown in Fig. 12, the distance between PC-1 and PC-2 is 2 m, and the direction is 180 degrees (180 degrees clockwise with the perpendicular of PC-1 as the reference of 0 degrees). Means that PC-2 is located in the direction of).
  • the spatial arrangement information generation unit 107 generates the spatial arrangement information 153 for storage shown in FIG. 14 from the spatial arrangement information 151 shown in FIG. You may.
  • the spatial arrangement information 153 is information expressing the position of each information device in coordinates in a two-dimensional coordinate system having the origin (0, 0) with PC-3 shown in FIG.
  • the spatial arrangement information generation unit 107 outputs the spatial arrangement information 152 (see FIG. 13) or the spatial arrangement information 153 (see FIG. 14) generated in step SC12. ) Is stored in the self-centered arrangement information storage section 140, and the spatial arrangement information generation processing ends.
  • step SA3 it is determined whether or not the ability to execute the matching process is present. If the determination result of step SA3 is “No”, in step SA5, the output unit 110 transmits the spatial arrangement information 152 (see FIG. 13) or the spatial arrangement information 153 (see FIG. 13) from the spatial arrangement information storage unit 150. (See Fig. 14) T / JP2003 / 000309
  • step SA4 a matching process for matching the matching target information with the spatial arrangement information is executed.
  • the matching unit 109 stores the spatial arrangement information storage unit 150 and the spatial arrangement information 152 shown in FIG. 13 (the space arrangement information shown in FIG. 14). (Also possible is the statistical arrangement information 153).
  • step SD2 the user designates matching target information 131 (see FIG. 4) and information device attribute information 121 (see FIG. 3) as matching target information from the input unit 103.
  • step SD3 the matching unit 109 obtains the matching target information 131 and the information device specified in step SD2 from the various storage units (in this case, the matching target information storage unit 130 and the information device attribute information storage unit 120). Acquire the attribute information 121.
  • the matching unit 109 includes the spatial rooster information 152 obtained in step SD1 (see FIG. 13) and the matching target information 131 obtained in step SD3 (see FIG. 4). 15) and information device attribute information 121 (see FIG. 3) to generate matching information 161 shown in FIG.
  • each information device (PC-1, PC-2, etc.) is associated with corresponding information device attribute information (IP address, type, property number).
  • step SD5 matching section 109 stores matching information 161 (see FIG. 15) in matching information storage section 160, and terminates the matching processing.
  • step SA5 the output unit 110 acquires the matching information 161 (see FIG. 15) from the matching information storage unit 160, and outputs it.
  • one survey target information device 100 3
  • a plurality of survey targets information devices 100, to 100 6
  • the distance to the other control target is calculated using radio waves, As shown in Fig. 0 (Fig. 11 (a)), self-centered layout information 141 3 (Fig. 6 and Fig.
  • matching section 406 associates the related information (information device attribute information, matching target information, etc.) and spatial arrangement information with a plurality of investigation targets. Since the matching is performed, the association between the related information and the survey target can be clarified, and the convenience for the user can be improved.
  • the spatial arrangement information is modified by the modifying unit 108, fine adjustment of the spatial arrangement information with respect to the actual layout can be performed.
  • the configuration in which the spatial arrangement information is generated based on the distance to be investigated is described.
  • the configuration in which the spatial arrangement information is generated based on both the distance and the direction may be adopted.
  • this configuration example will be described as a second embodiment.
  • FIG. 20 is a block diagram showing a configuration of the second exemplary embodiment of the present invention.
  • the information device 40-4 00 between 6 mutual survey among target from the received electric field intensity of the radio wave on the basis of a result of calculating the distance and direction, surveyed (information device 400 X. 400400
  • a layout adjustment system for adjusting the layout (spatial arrangement) of 6 ) is illustrated.
  • FIG. 20 parts corresponding to the respective parts in FIG. 1 are given the same reference numerals.
  • Joko Ushitora device 10 Oi to 100 6 shown in FIG. 1 in place of the Reia ⁇ preparative survey device 100 A 3, the information device 40 to 400 6, a layout adjustment ⁇ Equipment 400 A 3 is provided.
  • Information equipment 40-400 6 is a desktop PC, notebook PC, printer, wireless / Yes, are interconnected via a ⁇ network 200.
  • the information «40-400 6 is disposed on office floors 30 0 shown in FIG. 21 is a layout of the governor ⁇ target.
  • parts corresponding to the respective parts in FIG. 2 are given the same reference numerals.
  • Information device 400 X is a desktop PC (see FIG. 3) is installed on the desk 302. This information device 400 ⁇ is given the information device name "PC-1". Information device 400 2, a notebook PC, is installed on the desk 302 3. The information device 400 2, "PC- 2" information device name has been attached, et al that.
  • Information device 400 3 a notebook PC, is installed on the desk 302 4.
  • Information device 400 4 is a desktop PC, is installed on the desk 302 5. This is the information device 400 4; information device name "PC_4" is attached.
  • Information Beta400 5 is a desktop PC, it is installed on the desk 302 6.
  • the name of the information device 400 5 is “PC-5”.
  • Information device 400 6, a printer is installed on the floor of the desk 302 4 'near.
  • the information device 400 3 in addition to the means for implementing the PC function is provided Les Iauto tone ⁇ device 40 OA 3.
  • This layout survey device 400 A 3 has a function of ⁇ adjust the layout of the information device 400 ⁇ 400 6.
  • other information equipment 400! , 400 2 , 400 4 , 400 5 and 400 6 each also have a layout survey device 400A.
  • Reiauto study provided information beta4 0 0 3 device 4 0 0 a 3 are the main, Reiau small survey device eclipsed set to other information devices (not shown) is a slave.
  • Direction calculation section 4 0 1 shown in the second 0 Figure on the basis of the information device attribute information 1 2 1 (see FIG. 3), the self (in this case, information device 4 0 0 3), the other information devices 4 0 » ⁇ , each direction between 4 0 0 2, 4 0 0 4-4 0 0 6, calculated from the reception field strength of the radio wave. Specifically, the direction calculation unit 401 sets the maximum direction of the received electric field strength to the direction of another information device viewed from itself.
  • a wireless LAN based on one-way Ethernet and the other is Bluetooht. 2003/000309
  • Self-centered arrangement information generation unit 402 a distance calculation result of the distance calculation unit 104, from the direction calculation result of direction calculation section 401, when the information device 400 3 shown in FIG. 22 a (PC- 3) a self-centered self centering information 411 3 representing a positional relationship between the other information device (see FIG. 23) product.
  • the distance between PC-3 (self-center) and PC-1 is 3 m
  • the direction of PC-1 from PC-3 is 0 degree (reference).
  • the distance between PC-3 (self center) and PC-2 is 2m, and the direction of PC-2 from PC-3 is 315 degrees.
  • the distance between PC-3 (self center) and PC-4 cannot be calculated (the distance calculation impossible flag is set), and the direction of PC-4 from PC-3 cannot be calculated (the direction calculation impossible flag is set). ).
  • the distance between PC-3 (self-center) and PC-5 is 4m, and the direction of PC-5 from PC-3 is 135 degrees.
  • the g separation between PC-3 (self-centered) and Printer 1 is 3 m, and the direction of Printer 1 from PC-3 is 225 degrees.
  • FIG. 23 is obtained by the self-centered Rooster himself location information 411 3 diagrammatically I spoon. Oite in the figure, the self-centered (PC- 3) months al radius lm units concentric (possible existing circle 3 2, 3 3, 3 4, etc.) have been ⁇ . Radius of concentric circle corresponds to the distance shown in FIG. 22. The direction shown in Fig. 22 is set clockwise with the perpendicular direction of PC-3 shown in Fig. 23 as 0 degree (reference).
  • PC-5 is associated with position P 35 (distance 4 m, direction 135 degrees).
  • Printer 1 is associated with position P 3p (distance 3 m, direction 225 degrees).
  • the position P 3 (center position), PC- 3 is associated.
  • the self-centered arrangement information 411 3. Is stored in the self-centered arrangement information storage section 410 (see FIG. 20), as shown in FIG.
  • the information equipment 40 O x (PC-1), information equipment 400 2 (PC-2), information equipment 400 4 (PC-4), and information equipment 400 5 (PC-5) shown in Fig. 20 ) and the information device 400 6 (printer 1 each layout survey device) (not shown) also in., self-centered arrangement information 411 of each information device and self-centered, 41 1 2 41 1 4 41 1 5 And 41 16 (see Figure 24) are generated.
  • the information device 400 5 (PC- 5) layout survey device of (not shown), as shown in FIG. 25, the self-centering information 411 5 about the PC- 5 is generated.
  • the distance between PC-5 (self center) and PC-1 cannot be calculated (the distance calculation impossible flag is set), and the direction of PC-1 from PC-5 cannot be calculated. (The direction calculation disable flag is set).
  • the distance between PC-5 (self-center) and PC-2 cannot be calculated (the distance calculation impossible flag is set), and the direction of PC-12 from PC-5 cannot be calculated (the direction calculation impossible flag is set). ).
  • the distance between PC-5 (self-center) and PC-3 is 4m, and the direction of PC-3 from PC-5 is 0 degree (reference).
  • the distance between PC-5 (self-center) and PC-4 is 3 m, and the direction of PC-4 from PC-5 is 90 degrees.
  • the distance between PC-5 (self-centered) and Printer 1 is 5 m, and the direction of Printer 1 from PC-5 is 315 degrees.
  • FIG. 26 is obtained by Scheme I spoon the self-centered arrangement information 411 5.
  • the self-centered (PC- 5) concentric with the radius lm units from (possibly existing circle 5 3, 5 4, 5 5, etc.) have been ⁇ .
  • the radius of the concentric circle corresponds to the distance shown in Fig. 25.
  • the direction shown in Fig. 26 is set clockwise with the direction of the fountain of PC-5 shown in Fig. 25 as 0 degree (reference).
  • the printer 1 is associated with the position P5P (distance 5m, direction 315 degrees).
  • the position P 5 center position
  • PC- 5 is associated.
  • the layout survey device (not shown) of the information equipment 400 2 (PC-2) generates self-centered arrangement information 4 1 1 2 centering on PC-2 as shown in Fig. 28 (b). Is done.
  • the position P 21 (distance 2m, direction 0 °), PC- 1 is associated.
  • Position P 23 (distance 2m, direction 90 degrees) to the, PC-3 is associated.
  • Printer 1 is associated with position P 2p (distance 3.6 m, direction 150 degrees).
  • the position P 2 (center position), PC- 2 is associated.
  • each self-centered arrangement information may be stored in self-centered arrangement information storage section 410 in association with the generated time.
  • the spatial arrangement information generation unit 404 generates each of the self-centered arrangement information 41 11 1 to 41 16 stored in the self-centered arrangement information storage unit 410. Are sequentially combined to generate the spatial arrangement information 421 shown in FIG.
  • This spatial arrangement information 42 1 is information indicating the spatial arrangement of the information device which is surveyed (layout), a survey of the layout adjustment ⁇ device 400A 3.
  • the spatial arrangement information generation unit 404 converts the spatial arrangement information 421 into spatial arrangement information 422 (see FIG. 30) expressed by a distance and a direction, or expressed by coordinates.
  • the spatial arrangement information 423 (see FIG. 31) is generated, and the spatial arrangement information 422 or the spatial arrangement information 423 is stored in the spatial arrangement information storage 420 (see FIG. 20).
  • the modification unit 405 has a function of modifying the spatial arrangement information 422 (or the spatial arrangement information 423) stored in the spatial arrangement information storage unit 420 in the same manner as the modification unit 108 (see FIG. 1). ing.
  • the matching section 406 includes matching target information stored in the matching target information storage section 130 (for example, matching target information 131: see FIG. 4) and the like, and spatial arrangement information stored in the spatial arrangement information storage section 420.
  • spatial arrangement information 422: see FIG. 30 is matched to generate matching information 431 shown in FIG. 32, and this is stored in the matching information storage unit 430 (see FIG. 20).
  • the output unit 407 outputs spatial arrangement information 421 (see FIG. 29), spatial arrangement information 422 (see FIG. 30), spatial arrangement information 423 (see FIG. 31), and matching information 431 (see FIG. 32). ) Is output.
  • FIGS. 33 to 36 the case of investigation the layout of information devices 400 ⁇ to 400 6 shown in FIG. 21 (spatial arrangement).
  • step SE 1 shown in FIG. 33 the distance between the information device 400 3 shown in FIG. 20 (P C-3), and other information devices 400 1, 400 2, 400 4 to 400 6 Is calculated.
  • the distance calculating unit 104 refers to the information device attribute information storage unit 120, and outputs the information device attribute information 121 (see FIG. 3) to the fifth The information device combination table 104a shown in FIG.
  • step SF ⁇ the distance calculation unit 104 determines that the combination number is “1”, the receiver information ⁇ is “PC-3”, and the sender information device is “PC—” as one combination from the information device combination table 104a. 1 ".
  • the distance calculation unit 104 has the wireless communication unit 101 and no HZ
  • the communication confirmation information is transmitted to the PC-1 (information —400) as the transmission-side information device via the line network 200.
  • the layout investigation device of the PC-1 (information device 400 ⁇ )
  • the layout investigation device of the PC-1 (information device 40) transmits the wireless Z wired network 200.
  • the response information is transmitted to PC-3 (information equipment 400 3 ) via the PC.
  • This response information is received by the wireless communication unit 101.
  • distance calculating section 104 determines whether or not the response information has been received, that is, whether or not communication is possible between information devices (in this case, between PC-3 and PC-1). Judgment, and in this case, the judgment result is “Yes”.
  • step SF4 If the result of determination in step SF4 is "No", in step SF 11, self-centered arrangement information generation unit 402, "distance” self-centered arrangement information 41 1 3 shown in FIG. 22 (in this case Set the “distance calculation impossible flag” in the “Compatible with PC-4”.
  • step SF5 the distance calculation unit 104 sends the distance to the PC-1 (information device 4 Off ⁇ ) as the information device on the transmission side via the wireless communication unit 101 and the wireless Z wired network 200.
  • Transmission request information for requesting transmission of calculation information is transmitted.
  • the transmission request information is received by a layout investigation device (not shown) of the PC-1 (information device 40).
  • the layout inspection device of PC-1 (information device 40) transmits the distance calculation information to PC-3 (information device 400 3 ) via wireless Z wired network 200.
  • step SF6 the distance calculation unit 104 determines whether the wireless communication unit 101 has received the distance calculation information, and in this case, the determination is “No” and the same determination is repeated. ,
  • step SF6 distance calculation section 104 measures the received electric field strength of the distance calculation information.
  • step SF8 the distance calculation unit 104 0309
  • step SF 9 the distance calculation unit 104, the "distance" (in this case, corresponding to PC- ⁇ ) self-centered arrangement information 41 1 3 shown in FIG. 22, the calculated in step SF 8 " 3m ”is set.
  • step SF10 the distance calculation unit 104 determines whether or not the above-described processing has been completed for all combinations of the information device combination table 104a illustrated in FIG. 5, and in this case, the determination result is determined. Set to “No”.
  • step SF2 the distance calculation unit 104 calculates the combination of the combination number “2”, the reception-side information device “PC_3”, and the transmission-side information device “PC-2” from the information device combination table 104a. Select Thereafter, after step SF3 to step SF8, in step SF9, the distance calculation unit 104 determines the “distance” (corresponding to PC-2 in this case) of the self-centered arrangement information 4113 shown in FIG. Is set to “2m” calculated in step SF8.
  • step SF10 distance calculating section 104 sets the determination result to “No”. Thereafter, Step SF2 to Step SF10 are repeated for each unprocessed combination.
  • step SF10 the distance calculation section 104 ends the distance calculation processing.
  • step SE 2 direction calculation unit 401 of the information device 400 3 shown in FIG. 20 (PC one 3), the other information device 400 x, 400 2, 400 4 ⁇ 400 and 6 A direction calculation process for calculating each direction between them is executed.
  • step SG1 shown in FIG. 35 the direction calculating unit 401 acquires the information device combination table 104a (see FIG. 5) from the distance calculating unit 104.
  • step SG2 the direction calculation unit 401 determines that the combination number is “1” as one combination from the information device combination table 104a, 2003/000309
  • step SG3 the direction calculation unit 401 sends a communication confirmation to the PC-1 (information device 400,) as a transmission-side information device via the wireless communication unit 101 and the wireless Z wired network 200.
  • the layout investigation device of the PC-1 (information device 40) transmits the wireless Z wired network. 200 through, transmits the response information PC- 3 to (information thigh 40 0 3).
  • This response information is received by the wireless communication unit 101.
  • the direction calculation unit 401 determines whether or not the response information has been received, that is, whether or not the communication is possible between the information devices (in this case, between PC-3 and PC-1). Is determined, and in this case, the determination result is “Y e S ”.
  • step SG 4 If the result of the judgment at step SG 4 is "No", in step SG 1 2, self-centered arrangement information generation unit 402, "the direction of the self-centered arrangement information 4 1 1 3 shown in the second 2 Figure (In this case, it corresponds to PC-4).
  • step SG5 the direction calculation unit 401 sends the direction calculation information to the PC-1 (information device 4OC ⁇ ) as the transmission-side information device via the wireless communication unit 101 and the wireless / wired network 200.
  • Transmission request information for requesting information transmission is transmitted.
  • the transmission request information is received by a layout investigation device (not shown) of the PC-1 (information device 40).
  • the layout adjusting device of the PC-1 (information device 400 ⁇ ) transmits the direction calculation information to the PC- 3 via the wireless / wired network 200.
  • step SG6 the direction calculation unit 401 determines whether or not the above-described direction calculation information has been received by the wireless communication unit 101. In this case, the determination result is “No”, and the same determination is repeated.
  • the direction calculation unit 401 changes the determination result of step SG 6 to “Y e s ".
  • the direction calculation unit 401 measures the reception electric field strength of the direction calculation information.
  • the direction calculation unit 401 calculates the maximum direction of the received electric field strength as the direction of PC-1 as viewed from PC-3, for example, as 0 degree (see FIG. 22).
  • step SG9 self-centered arrangement information generation unit 402, "direction" (in this case, corresponds to the PC- 1) of self-centering information 41 1 3 shown in FIG. 22, the calculated in step SG 8 Set "0 degree”.
  • step SG10 the direction calculation unit 401 determines whether or not the above-described processing has been completed for all combinations of the information device and the combination tape holder 104a shown in FIG. 5, and in this case, the determination result Is “No”.
  • step SG2 the direction calculation unit 401 selects a combination of the combination number “2”, the reception-side information device “PC_3”, and the transmission-side information device “PC_2” from the information device combination table 104 a. . Thereafter, through step SG3 ⁇ scan Tetsupu SG 8, in step SG 9, self-centered arrangement information generation unit 402, "direction" of the self-centered arrangement information 41 1 3 shown in FIG. 22 (in this case, PC- 2 Is set to “315 degrees” calculated in step SG8.
  • step SG10 the direction calculation unit 401 sets the determination result to “No”. Thereafter, Step SG2 to Step SG10 are repeated for each unprocessed combination.
  • step SG 1 If the determination result of the step SG 10 is ⁇ ⁇ s J, step SG 1 1, self-centered arrangement information generation unit 402, a self-centering information storing self-centered arrangement information 41 1 3 shown in FIG. 22 Store in part 41 ⁇ . Thus, the direction calculation processing ends.
  • PC- 1 the information device 40 Oi
  • PC- 2 information device 400 2
  • PC- 4 information device 400 4
  • PC-5 the information device 400 5
  • printer 1 the information device 400 6
  • the above-described distance calculation processing and direction calculation processing are executed by the layout survey device, and the self-center
  • the arrangement information 411 1 , 411 2 , 411 4 , 411 5 and 411 6 are generated and stored.
  • spatial location information representing a spatial arrangement (layout) of the information devices 40-400 6 shown in FIG.
  • spatial arrangement information 4 21 reference Figure 29, space Location information 422: See Fig. 30, Spatial location information 4
  • step SH1 shown in FIG. 36 the self-centered arrangement information collection unit
  • Information devices other than 0 3 namely, PC-1 (information device 40, PC-2 (information device 400 2 ), PC-4 (information device 400 4 ), PC-5 (information «4
  • step SH 2 the self-centering information collecting unit 403, the self in anxious location information 411 collected, 411 2, 411 4, 41 1 5 and 411 6 stores in its in worry 'location information storage unit 410.
  • the spatial arrangement information generation unit 404 refers to the information device attribute information storage unit 120, and as one information device from among a plurality of information devices, for example, PC-3 (information device 400 2 ).
  • step SH 4 the spatial arrangement information generation unit 404 sends the self-center arrangement information 411 3 (see FIG. 23) collected from the PC-3 (information device 400 3 ) from the self-center arrangement information storage unit 410. get.
  • step SH5 the spatial arrangement information generation unit 404, the self-centered arrangement information 411 3 to spatial Rooster himself ⁇ Saiwaiushitora.
  • step SH6 the spatial arrangement information generation unit 404, the spatial arrangement information (first time, shown in FIG. 23, the self-centering information as spatial location information 4 11 3, second and subsequent , The spatial rooster updated in step SH 9 421) It is determined whether there is an information device to which the self-centered arrangement information is not integrated. In this case, the spatial arrangement information generation unit 404 sets the determination result to “Yes” because there are information devices that are not integrated.
  • PC-1, PC_2, PC-5, and printer 1 are unconnected information devices.
  • step SH7 the spatial arrangement information generation unit 404 selects, for example, PC-5 from the unconnected information devices (PC-1, PC_2, printer-1 and PC-5) as one information device. I do.
  • step SH 8 the spatial arrangement information generation Prefecture 404, the PC- 5 (information equipment 400 5) self-centered self-centered arrangement information 411 5 shown in Figure 25 Contact Yopi Figure 26 collected from Obtained from the arrangement information storage unit 410.
  • step SH9 the spatial arrangement information generation unit 404, as shown in FIG. 27, the latest spatial location information (self-centered arrangement information 41 1 3 (see FIG. 23)), obtained in step SH8 Then, the spatial arrangement information 421 (see FIG. 27) is updated by combining the self-centered arrangement information 41 15 with the self-centered arrangement information 41 15.
  • the spatial arrangement information generation unit 404 as the following positions overlap, while rotating the self-centering information 411 5, coupling the self-centering information 41 13 self in anxious location information 411 5.
  • step SH6 the spatial arrangement information generation unit 404 determines whether or not there is an information device in which the self-centered arrangement information is not integrated in the spatial arrangement information 421 shown in FIG. Is determined, and in this case, the determination result is “Yes”. Thereafter, steps SH7 to SH9 are repeated until the determination result of step SH6 becomes "No", and the spatial arrangement information 421 is sequentially updated, and the final spatial arrangement information shown in FIG. 29 is obtained. 421 is generated.
  • This spatial arrangement information 421 In the figure, the spatial arrangement (layout) of the information devices to be surveyed is schematized.
  • step SH6 the spatial arrangement information generation unit 404 sets the determination result to “No”.
  • step SHI0 the spatial arrangement information generation unit 404 generates the spatial arrangement information 422 for storage shown in FIG. 30 from the spatial arrangement information 421 shown in FIG.
  • the spatial arrangement information 422 is information expressing the distance and direction between the information devices in a matrix. For example, between PC-1 and PC-2, as shown in Fig. 29, the distance is 2m and the direction is 180 degrees (clockwise 180 degrees with the perpendicular of PC-1 as the reference of 0 degrees). PC-2 is located in the direction).
  • the spatial arrangement information generation unit 404 uses the spatial arrangement information 421 shown in FIG. 29 based on the spatial arrangement information 4 for storage shown in FIG.
  • the spatial arrangement information 423 is information representing the position of each information device in coordinates in a two-dimensional coordinate system with the origin (0, 0) at PC-3 shown in FIG.
  • step SH11 the spatial arrangement information generation unit 404 generates the spatial arrangement information 422 (see FIG. 30) or the spatial arrangement information 423 (see FIG. 31) generated in step SH10. Is stored in the self-centered arrangement information storage unit 410, and the spatial arrangement information generation processing ends.
  • step SE4 it is determined whether or not the ability to execute the matching process is present. If the determination result in step SE 4 is “No”, in step SE 6, the output unit 407 sends the spatial arrangement information 4 ′ 22 (the
  • step SE5 a matching process for matching the matching target information with the spatial arrangement information is executed.
  • step SD 1 shown in FIG. 19 the matching section 4 06, 9
  • the spatial arrangement information storage section 420 From the spatial arrangement information storage section 420, the spatial arrangement information 422 shown in FIG. 30 (or the spatial arrangement information 423 shown in FIG. 31) is obtained.
  • step SD 2 the user inputs matching information 13 1 (see FIG. 4) ′ and information device attribute information 1 2 1 (see FIG. 3) as matching target information from the input unit 103. Is specified.
  • step SD3 the matching unit 406 stores the matching data specified in step SD2 from the various storage units (in this case, the matching target information storage unit 130 and the information device attribute information storage unit 120). Acquire the target information 1 3 1 and the information device attribute information 1 2 1.
  • the matching unit 406 includes the spatial arrangement information 4 2 2 obtained in step SD 1 (see FIG. 30) and the matching target information obtained in step SD 3 1 3 1 (See FIG. 4) and information device attribute information 1 2 1 (see FIG. 3) are matched to generate matching information 4 31 shown in FIG.
  • each information device PC-1, PC-2, etc.
  • information device attribute information IP address, type, property number
  • step SD5 the matching unit 406 stores the matching information 431 (see FIG. 32) in the matching information storage unit 4330, and ends the matching process.
  • step SE6 the output unit 407 acquires the matching information 431 (see FIG. 32) from the matching information storage unit 4330, and outputs it.
  • the direction between the information devices may be described (for example, east-west, EW) using the measured direction.
  • self-centered arrangement information 4 representing a layout status based on the distance between the other study for 1 1 3 (second 2 (See Figure, Figure 23) and other self-centered location information 4 11 1 ⁇ , 4 1 1 2 , 4 1 1 4 to 4 1 16 generated by the other surveyed side. It is assumed that the layout based on the direction is combined to generate the spatial layout information 421 etc. (see Fig. 29) representing the layouts of multiple survey targets, so that the layout of the survey target can be quickly and accurately determined. Can be investigated.
  • the layout inspection device 100 A 3 the other layout inspection device (not shown), the layout adjustment device 40 OA 3, or the other layout inspection device (not shown)
  • a program for realizing the layout investigation function of the above is recorded on the computer-readable recording medium 600 shown in FIG. 37, and the program recorded on the recording medium 600 is recorded on the computer 5. By reading it into 0 and executing it, you may execute the rose check function.
  • the computer 500 has a CPU (Central Processing Unit) 510 that executes the above program, an input device 520 such as a keyboard and a mouse, and a ROM (Read Only Memory) 530 that stores various data. , A RAM (Random Access Memory) 540 that stores calculation parameters, etc., a reading device 550 that reads a program from a recording medium 600, an output device 560 such as a display and a printer, and other components of the device. It is composed of a bus 570 to be connected.
  • CPU Central Processing Unit
  • an input device 520 such as a keyboard and a mouse
  • ROM Read Only Memory
  • a RAM Random Access Memory
  • a reading device 550 that reads a program from a recording medium 600
  • an output device 560 such as a display and a printer
  • other components of the device It is composed of a bus 570 to be connected.
  • the CPU 510 reads the program recorded on the recording medium 600 via the reading device 550 and then executes the program, thereby realizing the above-described layout inspection function.
  • the recording medium e 00 include an optical disk, a flexible disk, and a hard disk.
  • the distance and direction may be calculated by the following timing based on the mobility of the information device attribute information 12 1 (see FIG. 3).
  • the distance and direction between information devices with no mobility (fixed) are calculated, for example, once a month.
  • the distance and direction between information devices with low mobility are calculated, for example, once a week.
  • the distance and direction between information devices whose mobility is high (frequently moved) are calculated, for example, once an hour.
  • Embodiments 1 and 2 when the information device to be surveyed is installed in the space 700, 800 shown in FIG. 38, the information attribute information is created for each space.
  • a rate survey may be independently performed for each space using each information device attribute information.
  • Embodiments 1 and 2 if the position of the same information device shifts when combining a plurality of self-centered placement information in the process of generating spatial placement information, the center of gravity of each position is taken. The force or the distance or direction can be recalculated.
  • Embodiments 1 and 2 when it is impossible to calculate the distance or direction using the radio wave, even if the distance or direction is calculated by a mathematical method using the calculated other distance or direction. Good.
  • the spatial arrangement information generation unit 400 4. determines the spatial arrangement information (layout information) generated previously and the spatial arrangement information generated this time. (Layout information) and a check may be made for the moved survey target. In this case, the movement status of the survey target can be accurately grasped.
  • one of the plurality of survey subjects is regarded as the self, and the distance between the subject and other survey subjects arranged in the vicinity is calculated using radio waves, Self-centered layout information that indicates the layout status based on the distance from the self-centered other survey target, and other self-centered layouts generated for each of the other surveyed subjects ⁇ Since the information and the information are combined based on the distance to generate layout information representing a plurality of layouts to be adjusted, the layout to be adjusted can be quickly and accurately investigated.
  • one of the plurality of tuning targets is regarded as the self, and the distance and the direction between itself and another surveying target arranged therearound are calculated using radio waves,
  • the self-centered location information which indicates the status of the layout based on the distance and direction from the other research object centered on the self, and the other self-centered location information generated on each of the other object sides
  • the related information and the layout information related to a plurality of survey targets are matched, the association between the related information and the survey targets can be clarified, and the user convenience is improved.
  • the effect is that it is possible to improve the quality.
  • the related information is information on the environment where a plurality of survey targets are installed, it is possible to clarify the correspondence between the environment and the survey targets, thereby improving user convenience. There is an effect that it can be improved.
  • the related information is attribute information of a plurality of investigation targets
  • the association between the attribute information and the adjustment target can be clarified, and user convenience can be improved. This has the effect.
  • the layout information is corrected, there is an effect that the layout information can be finely adjusted with respect to the actual layout.
  • the difference between the previously generated layout information and the currently generated layout information is obtained to check the moved adjustment target, so that the movement status of the adjustment target can be accurately grasped. It has the effect that it can be done.
  • the layout survey program, layout survey device, layout survey method, and layout survey system according to the present invention include, for example, the layout survey of information devices such as desktop PCs, notebook PCs, and printers provided in offices. Useful for

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

複数の調査対象(情報機器1001 ~1006 )のうち一つの調査対象(例えば、情報機器1003 )を自己として、自己と周囲に配置された他の調査対象(情報機器1001 、1002 、1004 ~1006 )との間の距離を電波を用いて算出する距離算出部(104)と、自己を中心とする他の調査対象との距離に基づくレイアウト状況を表す自己中心配置情報を生成する自己中心配置情報生成部(105)と、他の調査対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報を収集する自己中心配置情報収集部(106)と、自己中心配置情報生成部(105)で生成された自己中心配置情報と、収集された他の自己中心配置情報とを距離に基づいて結合し、複数の調査対象のレイアウトを表す空間的配置情報を生成する空間的配置情報生成部(107)とを備えている。

Description

明 細 書 レイアウト調查プログラム、 レイアウト調査装置、 レイアウト調査方法おょぴレ ィァゥト調查システム 技術分野
本発明は、 室内や野外に設置された調査対象 (例えば、 計算機、 周辺機器等の 情報機器) のレイアウトを調査するレイアウト調査プログラム、 レイアウト調查 装置、 レイアウト調査方法およびレイアウト調査システムに関するものであり、 特に、 迅速かつ正確にレイアウトを調査するためのレイアウト調查プログラム、 レイァゥト調查装置、 レイアウト調査方法おょぴレイァゥト調査システムに関す るものである。 背景技術
従来より、 P C (Personal Computer) や P D A (Personal Digital Assistant) 等や、 その周辺機器 (例えば、 プリンタ、 スキャナ、 ルータ等) 等、 多種多様な 情報機器がネットワークに接続され、 情報機器 (利用者) の間で種々の情報が送 受信 (共有) されている。
さらに、 冷蔵庫や電子レンジ等の家電機器もネットワークに接続されるように なり、 これらは、 デジタル家電と呼ばれている。
ここで、 ネットワークに接続される情報機器 (ノードと呼ばれる) には、 ネッ トワーク上において 1台 1台を識別するために、 ユニークな I Dや名前等が付与 されている。 例えば、 インターネットゃイントラネットなどの I P (Internet Protocol) ネットワークに接続された情報機器には、 I Pネットワークでの住所 に相当する I Pアドレスが割り当てられている。
また、 I Pアドレスが数値で記述され、 人間にとって憶えにくいため、 I Pネ ットワークにおいては、 情報機器に英数字や記号からなるホスト名 (名前) を付 与し、 ホスト名と I Pアドレスとの対応関係を保持して、 ホスト名と I Pァドレ スとの相互参照を可能とする D N S (Domain Name System) が利用されている。 また、 I Pァドレスの他には、 ネットワークでホストを識別するために設定さ れるハードゥエァァドレスとして、 MA C (Media Access Control) ァドレスが ある。
また、 近年では、 有線通信ではなく無線通信を使用したネットワーク接続も普 及してきており、 Ethernet (登録商標)規格の一部を利用する無線 L AN (Local Area Network) や、 2 . 4 GH z帯域を用いる無線伝送方式の Bluetoothなどが整 備されている。
これらの無線 L ANや Bluetoothは、ノート P Cや P D Aなど携帯可能な情報機 器のインターネット接続手段として利用されている。 無線 L ANは、 野外でイン ターネットに接続できる場所を提供するホットスポヅトとしても利用されている。 このホットスポットは、 例えば、 駅、 店舗、 などに設置されている。
ところで、 従来においては、 上述のように、 ネットワーク上で情報機器が何処 にあるかを、 I Pアドレス等の I Dやホスト名を利用してユニークに特定するこ とができる。
し力 しながら、 従来においては、 情報 βが室内や野外で空間的に何処にある (例えば、 室内のどの机の上にあるか) を、 特定することが容易ではない。 こ こで、 情報機器をネットワークに接続して利用する場合には、 第 3 9図に示した I Ρァドレスと情報機器名との対応関係を表す I Ρァドレス/情報機器名対応テ 一ブル 1 0や、 第 4 0図に示したネットワーク構成図 2 0や、 第 4 1図に示した オフィスレイアウト図 3 0が作成される。
これらの I Ρァドレス/情報機器名対応テーブル 1 0、 ネットワーク構成図 2 0およびオフィスレイアウト図 3 0は、 主として、 ネットワークの構築 (工事) や、 管理を目的として、 人手によって作成される。
一般に、 ネットワーク構成図 2 0とオフィスレイアウト図 3 0と力 現状に合 うように更新されていれば、 情報機器のレイアウト (空間的配置) を把握するこ とができると考えられる。
しかしながら、 従来では、 以下のような理由により、 現状に合った情報機器の レイアウト (空間的配置) を正確に把握することが容易ではない。
•ノート P Cや P D A等の情報機器は、 移動可能である。
'デスクトップ P Cやプリンタのように半固定の情報機器も、 移動すること がある。
•情幸艮«の追加、 削除がある。
また、 情報機器のレイアウトが不明である場合には、 以下のような不都合が生 じる。
· I Pアドレスが分かっても、 対応する情報機器の設置場所 (存在場所) が 分からない。
'逆に、 目の前の情幸艮機器の I Pアドレスが分からなレ、。
#ただし、 I Pァドレスの設定を見れば分かる。
• I Pアドレスや情報機器名が分からないと、 目の前にある情報機器に情報 を送れない。
本発明は、 上記に鑑みてなされたもので、 調査対象のレイアウトを迅速かつ正 確に調查することができるレイアウト調査プログラム、 レイアウト調査装置、 レ ィァゥト調查方法およびレイァゥト調查システムを提供することを目的としてい る。 発明の開示
上記目的を達成するために、 本発明は、 複数の調査対象のレイアウトを調査す るレイァゥト調查システムに適用されるレイァゥト調査プログラムであって、 コ ンピュータを、 前記複数の調查対象のうち一つの調査対象を自己として、 前記自 己と周囲に配置された前記他の調查対象との間の距離を電波を用いて算出する距 離算出手段、 前記自己を中心とする他の調査対象との距離に基づくレイアウト状 況を表す自己中心配置情報を生成する自己中心配置情報生成手段、 前記他の調査 対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報を収集する収集手段、 前記自 己中心配置情報生成手段で生成された自己中心配置情報と前記収集された他の自 己中心配置情報とを距離に基づいて結合し、 前記複数の調査対象のレイァゥトを 表すレイァゥト情報を生成するレイァゥト情報生成手段、 として機能させるため のレイアウト調查プログラムである。
この発明によれば、 複数の調査対象のうち一つの調査対象を自己として、 自己 と周囲に配置された他の調査対象との間の距離を電波を用いて算出し、 自己を中 心とする他の調査対象との距離に基づくレイァゥト状況を表す自己中心配置情報 と、 他の調査対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報とを距離に基づ いて結合し、 複数の調査対象のレイアウトを表すレイアウト情報を生成すること としたので、 調査対象のレイアウトを迅速かつ正確に調査することができる。 また、 本発明は、 複数の調査対象のレイアウトを調查するレイアウト調查シス テムに適用されるレイアウト調查プログラムであって、 コンピュータを、 前記複 数の調査対象のうち一つの調查対象を自己として、 前記自己と周囲に配置された 他の調査対象との間の距離および方向を電波を用いて算出する距離方向算出手段、 前記自己を中心とする前記他の調査対象との距離および方向に基づくレイァゥト 状況を表す自己中心配置情報を生成する自己中心配置情報生成手段、 前記他の調 查対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報を収集する収集手段、 前記 自己中心配置情報生成手段で生成された自己中心配置情報と前記収集された他の 自己中心配置情報とを距離および方向に基づいて結合し、 前記複数の調査対象の レイァゥトを表すレイァゥト情報を生成するレイァゥト情報生成手段、 として機 能させるためのレイァゥト調査プログラムである。
この発明によれば、 複数の調査対象のうち一つの調查対象を自己として、 自己 と周囲に配置された他の調査対象との間の距離および方向を電波を用いて算出し、 自己を中心とする他の調查対象との距離および方向に基づくレイァゥト状況を表 す自 +己中心配置情報と、 他の調査対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置 情報とを距離およぴ方向に基づレ、て結合し、 複数の調査対象のレイァゥ _トを表す レイァゥト情報を生成することとしたので、 調查対象のレイアウトを迅速力つ正 確に調查することができる。
また、 本発明は、 複数の調査対象のレイアウトを調査するレイアウト調查シス テムに適用されるレイァゥト調査装置であって、 前記複数の調査対象のうち一つ の調査対象を自己として、 前記自己と周囲に配置された他の調査対象との間の距 離を電波を用いて算出する距離算出手段と、 前記自己を中心とする前記他の調査 対象との距離に基づくレイァゥト状況を表す自己中心配置情報を生成する自己中 心配置情報生成手段と、 前記他の調查対象側でそれぞれ生成された他の自己中心 配置情報を収集する収集手段と、 前記自己中心配置情報生成手段で生成された自 己中心配置情報と前記収集された他の自己中心配置情報とを距離に基づレヽて結合 し、 前記複数の調査対象のレイアウトを表すレイァゥト情報を生成するレイァゥ ト情報生成手段と、 を備えたことを特徴とする。
また、 本発明は、 複数の調査対象のレイアウトを調査するレイアウト調査シス テムに適用されるレイァゥト調査方法であって、 前記複数の調査対象のうち一つ の調査対象を自己として、 前記自己と周囲に配置された他の調査対象との間の距 離を電波を用いて算出する距離算出工程と、 前記自己を中心とする前記他の調査 対象との距離に基づくレイァゥト状況を表す自己中心配置情報を生成する自己中 心配置情報生成工程と、 前記他の調査対象側でそれぞれ生成された他の自己中心 配置情報を収集する収集工程と、 前記自己中心配置情報生成工程で生成された自 己中心配置情報と前記収集された他の自己中心配置情報とを距離に基づレヽて結合 し、 前記複数の調査対象のレイアウトを表すレイァゥト情報を生成するレイァゥ ト情報生成工程と、 を含むことを特徴とする。
また、 本発明は、 複数の調査対象のレイアウトを調查するレイアウト調査シス テムであって、 前記複数の調査対象のうち一つの調査対象に設けられた主レイ了 ゥト調查装置と、 前記一つの調査対象以外の他の調査対象にそれぞれ設けられた 従レイアウト調査装置と、 を備え、 前記主レイアウト調查装置は、 前記一つの調 查対象を自己として、 前記自己と周囲に配置された前記他の調査対象との間の距 離を電波を用いて算出する距離算出手段と、 前記自己を中心とする他の調查対象 との距離に基づくレイアウト状況を表す自己中心配置情報を生成する自己中心配 置情報生成手段と、 前記複数の従レイアウト調查装置でそれぞれ生成された他の 自己中心配置情報を収集する収集手段と、 前記自己中心配置情報生成手段で生成 された自己中心配置情報と前記収集された他の自己中心配置情報とを距離に基づ いて結合し、 前記複数の調査対象のレイァゥトを表すレイァゥト情報を生成する レイアウト情報生成手段とを有すること、 を特徴とする。
力かる発明によれば、 複数の調査対象のうち一つの調查対象を自己として、 自 己と周囲に配置された他の調査対象との間の距離を電波を用いて算出し、 自己を 中心とする他の調査対象との距離に基づくレイァゥト状況を表す自己中心配置情 報と、 他の調査対象側でそれぞれ生成されこ他の自己中心配置情報とを距離に基 づいて結合し、 複数の調査対象のレイァゥトを表すレイァゥト情報を生成するこ ととしたので、 調査対象のレイアウトを迅速かつ IE確に調査することができる。 図面の簡単な説明 '
第 1図は、 本発明にかかる実施の形態 1の構成を示すプロック図であり、 第 2 図は、第 1図に示した情報機器 1 O C^ 〜1 0 0 6 の配置を示すオフィスレイァ ゥト図であり、 第 3図は、 第 1図に示した情報機器属性情報格納部 1 2 0に格納 される情報機器属性情報 1 2 1を示す図であり、 第 4図は、 第 1図に示したマツ チング対象情報格納部 1 3 0に格納されるマッチング対象情報 1 3 1を示す図で あり、 第 5図は、 第 1図に示した距離算出部 1 0 4で生成される情報機器組み合 わせテーブル 1 0 4 aを示す図であり、 第 6図は、 第 1図に示した自己中心配置 情報生成部 1 0 5で生成される自己中心配置情報 1 4 1 3 を示す図であり、第 7 図は、 図式化された自己中心配置情報 1 4 1 3 を示す図であり、 第 8図は、 第 1 図に示した自己中心配置情報格納部 1 4 0に格納される自己中心配置情報 1 4 1 ! 〜1 4 1 6 を示す図であり、 第 9図は、 図式化された自己中心配置情報 1 4 1 ! 、 1 4 1 3 および 1 4 1 2 を示す図であり、第 1 0図は、第 9図に示した自己 T JP2003/000309
中心配置情報 1 4 1 i と自己中心配置情報 1 4 1 3 との結合を説明する図であ り、 第 1 1図は、 第 1 0図に示した空間的配置情報 1 5 1と自己中心配置情報 1 4 1 2 との結合を説明する図であり、 第 1 2図は、 第 1 1図 (a ) に示した空間 的配置情報 1 5 1の最終形を示す図であり、 第 1 3図は、 第 1図に示した空間的 配置情報格納部 1 5 0に格納される空間的配置情報 1 5 2を示す図であり、 第 1 4図は、 第 1図に示した空間的配置情報格納部 1 5 0に格納される空間的配置情 幸艮 1 5 3を示す図であり、 第 1 5図は、 第 1図に示したマツチング情報格納部 1 6 0に格納されるマッチング情報 1 6 1を示す図であり、 第 1 6図は、 同実施の 形態 1の動作を説明するフローチャートであり、 第 1 7図は、 第 1 6図に示した 距離算出処理を説明するフローチャートであり、 第 1 8図は、 第 1 6図に示した 空間的配置情報生成処理を^明するフローチャートであり、 第 1 9図は、 第 1 6 図および第 3 3図に示したマッチング処理を説明するフローチャートであり、 第 2 0図は、 本発明にかかる実施の形態 2の構成を示すプロック図であり、 第 2 1 図は、第 2 0図に示した情報機器 4 0 〜4 0 0 6 の配置を示すオフィスレイ ァゥト図であり、 第 2 2図は、 第 2 0図に示した自己中心配置情報生成部 4 0 2 で生成される自己中心配置情報 4 1 1 3 を示す図であり、第 2 3図は、 図式化さ れた自己中心配置情報 4 1 1 3 を示す図であり、 第 2 4図は、 第 2 0図に示した 自己中心配置情報格納部 4 1 0に格納される自己中心配置情報 4 1 1! 〜4 1 1 6 を示す図であり、第 2 5図は、第 2 0図に示した情報機器 4 0 0 5 から収集 される自己中心配置情報 4 1 1 5 を示す図であり、第 2 6図は、 図式化された自 己中心配置情報 4 1 1 5 を示す図であり、 第 2 7図は、 第 2 3図に示した自己中 心配置情報 4 1 1 3 と第 2 6図に示した自己中心配置情報 4 1 1 5 との結合を 説明する図であり、 第 2 8図は、 第 2 7図に示した空間的配置情報 4 2 1と自己 中心配置情報 4 1 1 2 との結合を説明する図であり、 第 2 9図は、 第 2 8 ( a ) に示した空間的配置情報 4 2 1の最終形を示す図であり、 第 3 0図は、 第 2 0図 に示した空間的配置情報格納部 4 2 0に格納される空間的配置情報 4 2 2を示す 図であり、 第 3 1図は、 第 2 0図に示した空間的配置情報格納部 4 2 0に格納さ れる空間的配置情報 4 2 3を示す図であり、 第 3 2図は、 第 2.0図に示したマツ チング情報格納部 4 3 0に格納されるマッチング情報 4 3 1を示す図であり、 第 3 3図は、同実施の形態 2の動作を説明するフローチャートであり、第 3 4図は、 第 3 3図に示した距離算出処理を説明するフ口一チヤ一トであり、 第 3 5図は、 第 3 3図に示した方向算出処理を説明するフローチャートであり、 第 3 6図は、 第 3 3図に示した空間的配置情報生成処理を説明するフローチャートであり、 第 3 7図は、 本発明にかかる実施の形態 1および 2の変形例 1の構成を示すブロッ ク図であり、 第 3 8図は、 同実施の形態 1および 2の変形例 2を説明する図であ り、 第 3 9図は、 従来の I Pアドレス Z情報機器名対応テーブル 1 0を示す図で あり、第 4 0図は、従来のネットワーク構成図 2 0を示す図であり、第 4 1図は、 従来のオフィスレイァゥト図 3 0を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 図面を参照して本発明にかかる実施の形態 1および 2について詳細に説 明する。
(実施の形態 1 )
第 1図は、 本発明にかかる実施の形態 1の構成を示すブロック図である。 同図には、電波の受信電界強度から調査対象間(同図では、情報機器 1◦ 0 〜
1 0 0 6 の相互間) の距離を算出した結果に基づいて、 調查对象 (情報機器 1 0 0 1 〜1 0 0 6 ) のレイアウト (空間的な配置) を調查するためのレイアウト調 查システムが図示されている。
同図において、 情幸艮機器 1 0 〜1 0 0 6 は、 デスクトップ P C、 ノート P C、 プリンタ等であり、 無線/有線ネットワーク 2 0 0を介して相互接続されて いる。 無線 Z有線ネットワーク 2 0 0は、 無線 LANや有線ケーブル L AN等の ネットワークである。
また、情報機器 1 0 0 〜1 0 0 6 は、第 2図に示したオフィスフロア 3 0 0 に配置されており、 レイアウトの調查対象である。 オフィスフロア 3 0 0には、 9
入口 301、 ^302! 〜3026 、 椅子 303 ! 〜3035 、 窓 30 ^ 〜 3043 が設けられている。
mm i o o, は、 デスクトップ PC (第 3図参照) であり、机 302丄 に 設置されている。 この情報機器 l O C^ には、 「PC— 1」 という情報機器名が 付けられている。情報機器 1 002 は、 ノート P Cであり、机 3023 に設置さ れて 、る。 この情報機器 1 002 には、 「 P C— 2」 という情報機器名が付けら れている。
情報機器 1003 は、 ノート PCであり、机 3024 に設置されている。 この 情報機器 1 003 には、 「PC— 3」 という情報機器名が付けられている。 情報 機器 1 004 は、デスクトップ PCであり、机 3025 に設置されている。 この 情報機器 1 004 には、 「PC— 4」 という情報機器名が付けられている。 情報機器 1005 は、デスクトップ PCであり、机 3026 に設置されている。 この情報機器 1005 には、 「PC— 5」 という情報機器名が付けられている。 情報機器 1 006 は、 プリンタであり、 机 30 24 近傍の床に設置されている。 この情報機器 1006 には、 「プリンター 1」 という情報機器名が付けられてい る。
第 1図に戻り、 情報機器 1 003 には、 PC機能を実現する手段の他に、 レイ アウト調査装置 1 00 A3 が設けられている。 このレイアウト調査装置 1 0 OA 3 は、 情報機器 100 〜1 006 のレイアウトを調査する機能を備えている。 ここで、 他の情報機器 1 00 、 1002 、 1 004 、 1005 および 1006 のそれぞれにもレイァゥト調査装置 100A3 と同様のレイァゥト調查装置(図 示略) が設けられている。
また、情報機器 1.00 i 〜1006 においては、 レイアウト調査装置間で主従 関係が採られており、例えば、情報機器 1 003 に設けられたレイァゥト調査装 置 100A3 が主とされており、他の情報機器に設けられたレイァゥト調查装置 (図示略) が従とされている。
情報機器 1 003 のレイァゥト調查装置 1 00 A3 において、無線通信部 1 0 0309
10
1は、 例えば、 無線 LANのインタフェースを備えており、 無線/有線ネットヮ ーク 200 (この場合、 無線ネットワーク) を介して、 情報機器 1001 〜: L 0 06 との間の無線通信を制御する。
ここで、 無線通信部 101に適用可能な無線通信方式としては、 以下のものが 挙げられる。 ここでは、 無線通信部 101は、 無線 LAN方式を用いているもの とする。
•無線 LAN方式: Ethernet規格の一部であり、 IEEE (米国電気電子学会)が策 定した規格 (例えば、 IEEE 802. libなど) に基づく無線通信方式。
- Bluetooth: PC、周辺機器、家電、携帯電話等におけるデータ交換を実現す るインタフェースとして開発され、 2. 4 GHz帯域を用いる近距離の無線通信 方式。 主に、 オフィスでの利用が想定されている。
- HomeRF: PC、 家電製品、 携帯電話などを結ぶ家蓐内で利用され、 2. 4G H z帯域を用いる近距離の無線通信方式。
•その他の無線通信方式。
なお、 上述した無線通信方式は、 近距離での利用を想定しており、 無線有効範 囲が制限されている (例えば、 Bluetoothは、情報機器間の]!巨離が 1 Om以内であ れば障害物があっても利用することができるとされている) 。
有線通信部 102は、 例えば、 有線ケーブル LANのインタフェースを備えて おり、無線/有線ネットワーク 200 (この場合、有線ネットワーク)を介して、 情報機器 100Χ 〜1006'との間の有線通信を制御する。
入力部 103は、 キーボード、 マウスや、 記録媒体から情報を読み取るドライ ブ装置等であり、 情報機器属性情報 121 (第 3図参照) やマッチング対象情報 131 (第 4図参照) 等の各種情報を入力する場合に用いられる。
第 3図に示した情報機器属性情報 121は、情報機器属性情報格納部 120 (第 1図参照) に格納されており、 レイアウトの調査対象である情報機器 10 〜 1006 のそれぞれの属性を表す情報であり、 「情報機器名」、 「 I Pアドレス」、
「種別」 、 「移動性」 、 「無線通信部」 および 「資産番号」 とレヽぅフィーノレドを 備えている。
「情報機器名」 は、 情報機器 100, 〜1006 に付けられ、 前述した情報機 器名である。 PC— 1、 PC— 2、 PC— 3、 ···、 プリンター 1は、 情報機器 1 001 , 情報機器 1002 、 情報機器 1003 、 ···、 情報機器 1006 に対応 している。
「 I Pァドレス」 は、情報 βΐ 001 〜 1006 のそれぞに付与された無線 有線ネットワーク 200上のァドレスである。 「種別」は、情報機器 100 i 〜 1006 の種別 (デスクトップ PC、 ノート PC、 プリンタのうちいずれ力 で ある。移動性は、情報機器 100, 〜 1006 が設置場所から別の場所へ移動さ れる度合い (固定、 ほぼ固定、 頻繁に移動) を表す。
「無線通信部」 は、情報機器 1 01 〜: L 006 のそれぞれに設けられたレイ ァゥト調査装置の無線通信部 (情報機器 1003 の場合、 無線通信部 101) で 用いられている無線インタフェース (無線 LAN、 Bluetooth等) を表す。 「資産 番号」 は、情報機器 100X 〜 1006 のそれぞれに付与された資産管理上の番 号である。
なお、 情報機器属性情報 121については 入力部 103を用いた入力によら ず、無線/有線ネットワーク 200を介して、他の情報機器 100 、 1002 、 1004 、 1005 および 1006 から取得しても.よい。
第 4図に示したマッチング対象情報 131は、 後述する空間的配置情報 152 (第 14図参照) または空間的配置情報 153 (第 15図参照) とマッチングさ れる情報であり、第 2図に示した情報機器 100X 〜1006 以外の要素(オフ イスフロア 300、 入口 301、机 S O Si 〜3026 、椅子 303丄 〜 303 5、 窓 S O i 〜3043') に対応するレイアウト図の情報である。
このマッチング対象情報 131は、 第 1図に示したマッチング対象情報格納部 130に格納されている。 ここで、 マッチング対象情報格納部 130には、 マツ チング対象情報 131の他に、 マッチング対象情報として以下の各種情報も格納 されている。 •情報機器が設置されている建物や部屋等の設計図
•情幸機器のネットワーク構成図
•情報機器の資産管理情報データベース
ここで、第 1図に示した情報機器 1003 のレイアウト調査装置 100 A3 は、 第 2図に示した自己 (情報機器 1003 ) を中心とする周囲の他の情報機器のレ ィアウト (第 7図参照) を、 情報機器間の距離に基づいて、 調査する機能を備え ている。
他の情報機器 100X 、 1002 、 1004 〜1006 のそれぞれのレイァ ゥト調査装置 (図示略) も、 自己を中心とする他の機器情報のレイアウトを、 情 報機器間の距離に基づいて、 調査する機能を備えている。
また、情報機器 1003 のレイァゥト調査装置 100 A3 は、情報機器 100 3 での調査結果と、 他の情報機器 100! 、 1002 、 1004 〜1006 の それぞれでの調査結果とを統合する機能も備えている。
距離算出部 104は、 情報機器属性情報 121 (第 3図参照) に基づいて、 自 己 (この場合、 情報 f«l 003 ) と、 他の情報機器 100 、 1002 、 10 04 〜: L 006 との間の各距離を、 無線電波の受信電界強度から算出する。
具体的には、 距離算出部 104は、 自己 (この場合、 PC— 3 (情報機器 10 03 ) ) と、 他の PC— 1、 PC— 2、 PC— 4、 PC— 5およびプリンター 1 (情報槔器 100! 1002 、 1004 、 1005 および 1006 ) との糸且 み合わせを、 第 5図に示した情報機器組み合わせテーブル 104 aとして生成す る。 ' .
情報機器組み合わせテ ブル 104 aにおいて、 送信側情報機器は、 電波'(例 えば、 距離算出用情報) を受信側情報機器へ送信する情報機器であり、 PC—1 (情報腿 l O Oi ) 、 PC—2 (情報機器 1002 ) 、 PC - 4 (情報灘 1 004 ) 、 PC— 5 (情報機器 1005 ) およびプリンター 1 (情報機器 100
6 ) である。
受信側情報機器は、上記送信側情報機器からの電波を受信する情報灘であり、 2003/000309
13
PC-3 (情報機器 1003 ) である。
また、 距離算出部 104は、 情報機器組み合わせテーブル 104 aの各糸且み合 わせについて、無線通信部間で通信が確立された場合に、受信電界強度を測定し、 この受信電界強度に基づいて、 情報機器間の距離を算出する。
なお、 下のような場合には、 情報機器間の距離が算出できないため、 後述す る距離算出不可フラグ (第 6図参照) が設定される。
•二つの情報機器が無線有効範囲以上に離れて存在する場合
•二つの情報機器の間に電波を遮るような障害物があって電波が届かない場合 -二つの情報機器の無線通信部の無線方式が異なるために、通信できない場合、 例えば、 一方が Ethernetに基づく無線 LANで、 他方が Bluetoohtの場合。
第 1図に戻り、 自己中心配置情報生成部 105は、 距離算出部 104の距離算 出結果から、 第 2図に示した情報機器 1003 (PC— 3) を自己中心とした場 合の他の情報機器との配置関係を表す自己中心配置情報 1413 (第 6図参照) 生成する。
第 6図に示した自己中心配置情報 1413 は、 PC— 3 (自己中心) と他の情 報機器との配置関係を距離で表した情報である。 同図の例では、' PC— 3 (自己 中心) と PC— 1との間の距離は、 3mである。 但し、 PC— 3からみた PC— 1の方向は不明である。また、 PC— 3 (自己中心) と PC— 4との間の距離は、 算出不可 (距離算出不可フラグが設定) である。
第 7図は、 上記自己中心配置情報 1413 を図式ィ匕したものである。 同図にお いては、 自己中心 (PC— 3) から半径 lm単位で同心円が描力れている。 同心 円の半径は、 第 6図に示した距離に対応している。 第 9図 (b) では、 第 7図に 示した自己中心配置情報 1413 が簡略的(存在可能円 33 、存在可能円 32 の みを表示) に図示されている。
第 7図において、 PC—1 (第 6図参照) は、 PC— 3を中心とした半径 3 m (距離 3 m:第 6図参照) の存在可能円 33 上に存在する。 PC— 2 (第 6図参 照) は、 PC— 3を中心とした半径 2 m (距離 2m :第 6図参照) の存在可能円 T/JP2003/000309
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32 上に存在する。
PC— 5 (第 6図参照) は、 PC— 3を中心とした半径 4m (距離 4m :第 6 図参照) の存在可能円 34 上に存在する。 プリンター 1 (第 6図参照) は、 PC 一 3を中心とした半径 3 m (距離 3 m:第 6図参照) の存在可能円 33 上に存在 する。
また、 情報機器 1003 (PC-3) の自己中心配置情報生成部 105で生成 された自己中心配置情報 1413 は、第 8図に示したように、 自己中心配置情報 格納部 140 (第 1図参照) に格納される。
ここで、 第 1図に示した情報機器 10 (PC-1) 、 情報 β1002 (Ρ C-2) 、 情報機器 1004 (PC— 4) 、 情報機器 1005 (PC— 5) および 情報機器 1006 (プリンター 1) のそれぞれのレイアウト調査装置 (図示略) においても、各情報機器を自己中心とする自己中心配置情報 14 、 1412 、 1414 、 1415 および 1416 (第 8図参照) が生成される。
例えば、情報機器 100, (PC-1) のレイァゥト調査装置(図示略) では、 第 9図(a)に示したように、 PC— 1を中心とする自己中心配置情報 141 が 生成される。
この自己中心配置情報 141 t において、 PC— 2 (情報機器 1002 ) は、 PC— 1を中心とした半径 2m (距離 2m :第 2図参照) の存在可能円 12 上に 存在する。 PC— 3 (情報機器 1003 )は、 PC— 1を中心とした半径 3m (距 離 3 m:第 2図参照) の存在可能円 13 上に存在する。
また、 情報機器 1002 (PC— 2) のレイアウト調査装置 (図示略) では、 第 9図(c)に示したように、 PC— 2を中心とする自己中心配置情報 1412 が 生成される。
この自己中心配置情報 1412 において、 PC—1 (情報機器 10 ) は、 PC— 2を中心とした半径 2m (距離 2m :第 2図参照) の存在可能円 22 上に 存在する。 この存在可能円 22 上には、 PC— 3 (情報機器 1003 ) も存在す る。 第 1図に戻り、 自己中心配置情報収集部 106は、 有線通信部 102 (無線通 信部 101でも可) およぴ無線/有線ネットワーク 200を介して、 情報; » 1 00, (PC-1) 、 情報機器 1002 (PC - 2) 、 情報機器 1004 (PC— 4) 、 情報機器 1005 (PC— 5) および情報機器 1006 (プリンター 1) の それぞれのレイァゥト調查装置から、第 8図に示した自己中心配置情報 141 、 1412 、 1414 、 1415 および 1416 を収集し、 これらを自己中心配 置情報格納部 140 (第 1図参照)に格納する。なお、実施の形態 1においては、 各自己中心配置情報を、 生成された時刻と関連付けて、 自己中心配置情報格納部 140に格納してもよレヽ。
空間的配置情報生成部 107は、 第 10図や第 1 1.図 ( a ) に示したように、 自己中心配置情報格納部 140に格納された自己中心配置情報 141 〜 14 16 のそれぞれを順次結合させて、第 12図に示した空聞的配置情報 151を生 成する。 この空間的配置情報 151は、 調査対象である各情報機器の空間的配置 (レイアウト) を表す情報であり、 レイアウト調査装置 100A3 の調査結果で ある。
また、 空間的配置情報生成部 107は、 空間的配置情報 151力 ら、 距離と方 向とで表現した空間的配置情報 152 (第 13図参照) 、 または座標で表現した 空間的配置情報 153 (第 14囡参照) を生成し、 空間的配置情報 152または 空間的配置情報 153を空間的配置情報格納部 150 (第 1図参照)に格納する。 修正部 108は、 空間的配置情報格納部 150に格納された空間的配置情報 1 52 (または空間的配置情報 153)を修正する機能を備えている。具体的には、 修正部 108では、 以下の手動修正と自動修正とが実行される。
(A) 手動修正
•空間的配置情報の全体を再算出するよう 指示して修正する
·空間的配置情報の一部を手動で修正する
(B) 自動修正
この自動修正は、 情報機器の配置が変わった場合、 すなわち、 情報機器間の 距離や方向が変ィ匕した場合に実行される。
マッチング部 109は、 マツチング対象情報格納部 130に格納されたマッチ ング対象情報 (例えば、 マッチング対象情報 131 :第 4図参照) 等と、 空間的 配置情報格納部 150に格納された空間的配置情報 (例えば、 空間的配置情報 1 52 :第 13図参照) とをマッチングし、 第 15図に示したマッチング情報 16 1を生成し、 これをマッチング情報格納部 160 (第 1図参照) に格納する。 出力部 110は、 空間的配置情報 151 (第 12図参照) や、 空間的配置情報 152 (第 13図参照) 、 空間的配置情報 153 (第 14図参照) 、 マッチング 情報 161 (第 15図参照) 等を出力する。 '
つぎに、 実施の形態 1の動作について、 第 16図〜第 19図に示したフローチ ヤートを参照しつつ説明する。 以下では、 第 2図に示した情報機器 10 〜1 006 のレイアウト (空間的な配置) を調査する場合について説明する。
第 16図に示したステップ SA1では、 第 1図に示した情報機器 1003 (P C-3) と、 他の情報機器 100 x 、 1002 、 1004 〜1006 との間の 各距離を算出するための距離算出処理が実行される。
具体的には、 第 17図に示したステップ SB 1では、 距離算出部 104は、 情 報機器属性情報格納部 120を参照して、情報霞属性情報 121 (第 3図参照) 力 ^第 5図に示した情報機器組み合わせテーブル 104 aを生成する。
ステップ S B 2では、 距離算出部 104は、 情報機器組み合わせテーブル 10 4 aから一つの組み合わせを選択する。この場合には、組み合わせ番号が「 1」、 受信側情報 βが 「PC— 3」 、 送信側情報機器が 「PC—1」 という組み合わ せが選択される。
ステップ S B 3では、 距離算出部 104は、 無線通信部 101および無線 Z有 線ネットワーク 200を介して、 対向側の情報機器、 すなわち、 送信側情報機器 としての P C— 1 (情報機器 100, ) へ通信確認情報を送信する。
通信確認情報は、 PC— 1 (情報機器 10 ) のレイアウト調査装置 (図示 略) に受信される。 これにより、 PC—1 (情報機器 10 ) のレイアウト調 查装置は、 無線/有線ネットワーク 200を介して、 応答情報を PC— 3 (情報 機器 1003 ) へ送信する。 この応答情報は、 無線通信部 101に受信される。 ステップ SB4では、 距離算出部 104は、 上記応答情報を受信したカゝ否か、 すなわち、 情報機器間 (この場合、 PC— 3と PC— 1との間) で通信可能であ る力否かを判断し、 この場合、 判断結果を 「Ye s」 とする。
なお、 ステップ SB4の判断結果が 「No」 である場合、 ステップ SB 12で は、 自己中心配置情報生成部 105は、 第 6図に示した自己中心配置情報 141 3 の 「距離 (この場合、 PC— 4に対応) +に、 「距離算出不可フラグ」 を設定す る。
ステップ S B 5では、 距離算出部 104は、 無線通信部 101およぴ無,锒 Z有 線ネットワーク 200を介して、 対向側の情報機耱、 すなわち、 送信側情報機器 としての PC— 1 (情報機器 10 ) へ 距離算出用情報の送信を依頼するた めの送信依頼情報を送信する。
送信依頼情報は、 PC—1 (情報機器 10 ) のレイアウト調査装置 (図示 略) に受信される。 これにより、 PC— 1 (情報機器 l O C^ ) のレイアウト調 査装置は、 距離算出用情報を無線 Z有線ネットワーク 200を介して、 PC— 3 (情報機器 1003 ) へ送信する。
ステップ S B 6では、 距離算出部 104は、 無線通信部 101で上記距離算出 用情報を受信した力否かを判断し、 こめ場合、 判断結果を 「No」 として同判断 を繰り返す。
そして、 PC— 1 (情報機器 10 ) 力 らの距離算出用情報が無線通信部 1 01に受信されると、 距離算出部 104は、 ステップ S B 6の判断結果を 「Y e s」 とする。 ステップ SB 7では、 距離算出部 104は、 上記距離算出用情報の 受信電界強度を計測する。 ステップ SB 8では、 距離算出部 104は、 周知の算 出式より、 受信電界強度に基づいて、 当該情報 β間 (この場合、 卩。ー3と? C-1) との間の距離を、 例えば、 3m (第 2図参照) として算出する。
ステップ SB 9では、 自己中心配置情報生成部 105は、 第 6図に示した自己 中心酉 3置情幸 1413 の 「距離」 (この場合、 PC— 1に対応) に、 ステップ S B 8で算出された 「3m」 を設定する。
ステップ SB 10では、 距離算出部 104'は、 第 5図に示した情報機器組み合 わせテーブル 104 aの全ての組み合わせについて、 上述した処理が終了したか 否かを判断し、 この場合、 判断結果を 「No」 とする。
ステップ SB 2では、 距離算出部 104は、 情報機器組み合わせテーブル 10 4 a力 ら、 組み合わせ番号が 「2」 、 受信側情報機器が 「PC— 3」 、 送信側情 報機器が 「PC— 2」·という組み合わせを選択する。 以後、 ステップ SB 3〜ス テツプ S B 8を経て、 ステップ S B 9では、 自己中心配置情報生成部 105は、 第 6図に示した自己中心配置情報 1413 の 「距離」 (この場合、 P C— 2に対 応) に、 ステップ SB8で算出された 「2m」 を設定する。
ステップ SB 10では、 距離算出部 104は、 判断結果を 「No」 とする。 ス テツプ SB 2では、 距離算出部 104は、 情報機器組み合わせテーブル 104 a 力 、 組み合わせ番号が 「3」 、 受信側情報機器が 「PC— 3」 、 送信側情報機 器が 「: PC— 4」 という組み合わせを選択する。
ステップ S B 3では、 距離算出部 104は、 無線通信部 101および無線 Z有 線ネットワーク 200を介して、 対向側の情報機器、 すなわち; 送信側情報機器 としての PC— 4 (情報 β1004 ) 'へ通信確認情報を送信する。
ここで、 PC— 3と PC— 4との間で無線通信ができない環境にある場合、 上 記通信確認情報は、 PC— 4 (情報機器 1004 ) のレイアウト調査装置 (図示 略) に受信されない。 従って、 この場合、 PC— 4 (情報機器 1004 ) のレイ アウト調查装置からは、 応答情報が送信されない。
ステップ SB4では、 距離算出部 104は、 PC— 4からの応答情報を受信し ないため、 すなわち、 情報機器間 (この場合、 PC— 3と PC— 4との間) で通 信ができないため、 判断結果を 「No」 とする。
ステップ S B 12では、 自己中心配置情報生成部 105は、 第 6図に示した自 己中心配置情報 1413 の 「距離」 (この場合、 PC— 4に対応) に、 「距離算 3000309
' 19
出不可フラグ」 を設定する。
ステップ SB 10では、 距離算出部 104は、 判断結果を 「No」 とする。 以 後、 第 6図に示した情報機器組み合わせテーブル 104 aから、 組み合わせ番号 力 S 「5」 および 「6」 の組み合わせについて、 ステップ SB 2〜ステップ SB 1 0がそれぞれ繰り返される。
そして、 ステップ S B 10の判断結果が 「Ye s」 になると、 ステップ SB 1 1では、 自己中心配置情報生成部 105は、 自己中心配置情報格納部 140に、 第 6図に示した自己中心配置情報 1413 を格納する。 これにより、 距離算出処 理が終了する。
· また、 他の PC— 1 (情報機器 l O Oi ) 、 PC— 2 (情報機器 1002 ) 、 PC— 4 (情報機器 1004 ) 、 PC— 5 (情報機器 1005 ) およびプリンタ 一 1 (情報機器 1006 ) においても、 レイアウト調査装置により、 上述した距 離算出処理が実行され、 それぞれを自己中心とする自己中心配置情報 14 、 1412 、 1414 、 1415 および 1416 (第 8図参照) が生成 ·格納さ れる。
第 16図に示したステップ S A 2では、第 2図に示した情報機器 100! 〜 1 006 の空間的配置 (レイアウト) を表す空間的配置情報 (空間的配置情報 15 1 :第 12図参照、 空間的配置情報 152 :第 13図参照、 空間的配置情報 15 3 :第 14図参照) を生成するための空間的配置情報生成処理が実行される。 具体的には、 第 18図に示したステップ SC 1では、 自己中心配置情報収集部 106は、 第 3図に示した情報機器属性情報 121を参照して、 P C— 3 (10 03 ) 以外の各情報機器、 すなわち、 PC—1 (情報機器 10 、 PC— 2 (情報機器 1002 ) 、 PC— 4 (情報機器 1004 ) 、 PC— 5 (情報機器 1 00.5 ) およびプリンター 1 (情報機器 1006 ) 力 ら、無線 Z有線ネットヮー ク 200を介して、 自己中心配置情報 141 、 1412 、 1414 、 1415 および 1416 (第 8図参照) を収集する。'
C 2では、 自己中心配置情報収集部 106は、 収集した自己中心配 置情報 14:^ 、 1412 、 1414 、 1415 および 1416 を自己中心配 置情報格納部 140に格納する。
ステップ SC3では、 空間的配置情報生成部 107は、 情報機器属性情報格納 部 120を参照して、 複数の情報機器の中から一つの情報機器 (情報 «aとい う) として、 例えば、 PC—1 (情報機器 10 ) を選択する。 ここで、 情報 機器 aの選択基準としては、 例えば、 最も多くの他の情報機器との間で距離を算 出することができた情報機器 (自己中心配置情報) が挙げられる。
ステップ S C 4では、 空間的配置情報生成部 107は、 上記情報機器 aより収 集された自己中心配置情報 (自己中心配置情報 Aという) を自己中心配置情報格 納部 140から取得する。
この場合、 空間的配置情報生成部 107は、 自己中心配置情報格納部 140か ら、 PC— 1 (情報機器 10 ) より収集された第 9図 (a) に示した自己中 心配置情報 141 i を取得する。
ステップ S C 5では、 空間的配置情報生成部 107は、 取得した自己中心配置 情報 Aに基づいて、 一つの情報機器 (情報 »bという) を選択する。
この場合、 空間的配置情報生成部 107は、 情報機器 bとして、 第 9図 (a) に示した自己中心配置情報 141 i において存在可能円 13 上に存在している PC— 3 (情報機器 1003 ) を選択する。
ステップ S C 6では、 空間的配置情報生成部 107は、 上記情報機器 bより収 集された自己中心配置情報 (自己中心配置情報 Bという) を自己中心配置情報格 納部 140から取得する。
この場合、 空間的配置情報生成部 107は、 自己中心配置情報格納部 140か ら、 PC— 3 (情報機器 1003 ) より収集された第 9図 (b) に示した自己中 心配置情報 1413 を取得する。
ステップ S C 7では、 空間的配置情報生成部 107は、 ステップ S C 4で取得 された自己中心配置情報 Aと、 ステップ S C 6で取得された自己中心配置情報 B とを結合し、 空間的配置情報を生成する。 具体的には、 空間的配置情報生成部 107は、 第 10図に示したように、 自己 中心配置情報 14 (第 9図 (a) 参照) と、 自己中心配置情報 1413 (第 9 図 (b) 参照) とを結合し、 空間的配置情報 151を生成する。
この場合、 空間的配置情報生成部 107は、 自己中心配置情報 141 x の P C - 1 (自己中心) が自己中心配置情報 1413 の存在可能円 33 上に位置すると ともに、 自己中心'配置情報 1413 の PC— 3 (自己中心) が自己中心配置情報 141 ! の存在可能円 1 a 上に位置するように、自己中心配置情報 141 i と自 己中心配置情報 1413 とを結合する。
また、自己中心配置情報 141 , の存在可能円 12 と自己中心配置情報 141 3 の存在可能円 2 との二つの交点 Si およぴ32 は、 PC— 2 (情報機器 1 002 ) の配置位置の候補である。 なお、 配置位置の候捕は、 上記交点や、 存在 可能円上とされる。
第 18図に戻り、 ステップ SC8では、 空間的配置情報生成部 107は、 空間 的配置情報( 1回目は、第 10図に示した空間的配置情報 151、 2回目以降は、 ステップ S C 11で更新された空間的配置情報 151) において、 自己中心配置 情報が統合されていない情報機器があるカゝ否かを判断する。
同図に示した例では、存在可能円 12 および存在可能円 32 に対応する PC— 2、 存在可能円 33 に対応するプリンタ一 1が上記情報機器である。 なお、 実際 には、 自己中心配置情報 1413 に、 第 7図に示したように、 P C— 5に対応す る存在可能円 34 も含まれている。 従って、 未結合の情報機器は、 PC— 2、 プ リンター 1および PC— 5である。
この場合、 空間的配置情報生成部 107は、 ステップ SC8の判断結果を 「Y e s」 とする。 ステップ SC 9では、 空間的配置情報生成部 107は、 未結合の 情報機器 (PC_2、 プリンタ一 1、 PC— 5等) の中から一つの情報機器 (情 報機器 cという) を選択する。
この場合、 空間的配置情報生成部 107は、 情報濃。として、 PC— 2 (情 幸艮 «1002 ) を選択する。 ステップ SC10では、 空間的配置情報生成部 107は、 上記情報機器 cより 収集された自己中心配置情報 (自己中心配置情報 Cという) を自己中心配置情報 格納部 140から取得する。
この場合、 空間的酉さ置情報生成部 107は、 自己中心配置情報格納部 140か ら、 PC— 2 (情報機器: L 002 ) より収集された第 1 1図 (b) および第 9図 (c) に示した自己中心配置情報 1412 を取得する。
ステップ SC 1 1では、 空間的配置情報生成部 107は、 空間的配置情報に、 ステップ SC 10で取得された自己中心配置情報 Cとを結合する。
具体的には、空間的配置情報生成部 107は、第 1 1図( a )に示したように、 最新の空間的配置情報 151 (この場合、 第 10図) に、 ステップ SC 10で取 得された自己中心配置情報 Cとを結合し、 空間的配置情報 151を更新 (第 1 1 図 (a) 参照) する。
この場合、 空間的配置情報生成部 107は、 自己中心配置情報 1412 の PC 一 2 (自己中心) 、 例えば、 交点 S 2に位置するとともに、 自己中心配置情報 14 lx の PC— 1 (自己中心)および自己中心配置情報 1413 の PC— 3 (自 己中心) が自己中心配置情報 1412 の存在可能円 22 上に位置するように、空 '間的配置情報 151 (第 10図参照) に自己中心配置情報 1412 を結合し、 空 間的配置情報 151を更新 (第 11図 (a) 参照) する。
ここで、 結合に際しては、 配置位置の候補である交点が 2つある場合、 いずれ か一方 (上述の場合、 交点 S2 ) に当該自己中心配置情報の自己中心の情報機器 が配置され、 また、 配置位置の候補が存在可能円上である場合、 当該存在可能円 上のいずれかの位置に当該情報機器が配置される。
第 18図に戻り、 ステップ SC 8では、 空間的配置情報生成部 107は、 第 1 0図に示した空間的配置情報 151において、 自己中心配置情報が統合されてい ない情報機器がある力、否かを判断し、 この場合、 PC_5、 プリンター 1等が未 結合であるため、 判断結果を 「Ye s」 とする。
以後、 ステップ SC 8の判断結果が 「No」 になるまで、 ステップ SC 9〜ス テツプ S C 11力 S繰り返される。 例えば、 空間的配置情報 151に第 9図に示し た自己中心配置情報 1415 (PC-5に対応) が結合され空間的配置情報 15 1が更新された後、 自己中心配置情報 1416 (プリンター 1に対応) が結合さ れ空間的配置情報 151が更新され、 第 12図に示した最終形の空間的配置情報 151力 S生成される。 この空間的配置情報 151では、 調査対象の情報機器の空 間的配置 (レイアウト) が図式化されている。
ステップ S C 8では、 空間的配置情報生成部 107は、 判断結果を 「.N o」 と する。 ステップ SC 12では、 空間的配置情報生成部 107は、 第 12図に示し た空間的配置情報 151力 ら、 第 13図に示した格納用の空間的配置情報 152 を生成する。
この空間的配置情報 152は、 各情報機器間の距離おょぴ方向をマトリクス表 現した情報である。 例えば、 PC— 1と PC— 2との間においては、 第 12図に 示したように、 距離が 2m、 方向が 180度 (PC— 1の垂線を 0度の基準とし て時計回りに 180度の方向に PC— 2が位置しているとの意味) である。 なお、 実施の形態 1においては、 空間的配置情報生成部 107は、 第 12図に 示した空間的配置情報 151力 ら、 第 14図に示した格納用の空間的配置情報 1 53を生成してもよい。 この空間的配置情報 153は、 第 12図に示した PC— 3を原点 (0, 0) とする二次元座標系において各情報機器の位置を座標で表現 した情報である。
第 18図に戻り、 ステップ S C 13では、 空間的配置情報生成部 107は、 ス テツプ SC 12で生成された空間的配置情報 152 (第 13図参照) または空間 的配置情報 153 (第 14図参照) を自己中心配置情報格納部 140に格納し、 空間的配置情報生成処理を終了させる。
第 16図に戻り、 ステップ SA3では、 マッチング処理を実行する力否かが判 断される。 ステップ SA3の判断結果が 「No」 である場合、 ステップ SA5で は、出力部 1 10は、空間的配置情報格納部 150から空間的配置情報 152 (第 13図参照) または空間的配置情報 153 (第 14図参照) を取得した後、 出力 T/JP2003/000309
24 する。
一方、 ステップ SA3の判断結果が 「Ye s」 である場合、 ステップ SA4で ■は、 マッチング対象情報と空間的配置情報とをマッチングするためのマッチング 処理が実行される。
具体的には、 第 19図に示したステップ S D 1では、 マツチング部 109は、 空間的配置情報格納部 150力 ら、 第 13図に示した空間的配置情報 152 (第 14図に示した空間的配置情報 153でも可) を取得する。
ステップ S D 2では、 ユーザは、 入力部 103より、 マツチング対象情報とし て、 例えば、 マッチング対象情報 131 (第 4図参照) および情報機器属性情報 121 (第 3図参照)を指定する。ステップ SD 3では、マッチング部 109は、 各種格納部 (この場合、 マヅチング対象情報格納部 130および情報機器属性情 報格納部 120) 力 ら、 ステップ S D 2で指定されたマツチング対象情報 131 および情報機器属性情報 121を取得する。
ステップ SD 4では、 マッチング部 109は、 ステップ SD 1で敢得された空 間的酉己置情報 152 (第 13図参照) と、 ステップ SD 3で取得されたマツチン グ対象情報 131 (第 4図参照) および情報機器属性情報 121 (第 3図参照) とをマッチングして、 第 15図に示したマッチング情報 161を生成する。
マッチング情報 161においては、 各情報機器 (PC— 1、 PC—2等) に、 対応する情報機器属性情報 (I Pアドレス、 種別、 財産番号) が対応付けられて いる。
ステップ SD 5では、 マッチング部 109は、 マッチング情報 161 (第 1 5 図参照)をマツチング情報格納部 160に格納し、マッチング処理を終了させる。 第 16図に戻り、 ステップ SA5では、 出力部 110は、 マッチング情報格納部 160からマッチング情報 161 (第 15図参照) を取得した後、 出力する。 以上説明したように、 実施の形態 1によれば、 複数の調査対象 (情報機器 10 0, から 1006 ) のうち一つの調査対象 (情報機器 1003 ) を自己として、 自己と周囲に配置された他の調查対象との間の距離を電波を用いて算出し、 第 1 0図おょぴ第 1 1図 (a) に示したように、 自己を中心とする他の調査対象との 距離に基づくレイアウト状況を表す自己中心配置情報 1413 (第 6図、 第 7図 参照)と、他の調查対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報 141 、 1412、 1414〜1416 とを距離に基づいて結合し、 複数の調査対象のレ ィアウトを表す空間的配置情報 151等 (第 12図参照) を生成することとした ので、 調査対象のレイアウトを迅速力つ正確に調查することができる。
また、 実施の形態 1によれば、 第 15図に示したように、 マッチング部 406 で複数の調査対象に関連する関連情報 (情報機器属性情報やマッチング対象情報 等) と空間的配置情報とをマツチングさせることとしたので、 関連情報と調査対 象との対応付けを明確化させることができ、 ユーザの利便性を向上させることが できる。
また、 実施の形態 1によれば、 修正部 108で空間的配置情報を修正すること としたので、 実際のレイアウトに対する空間的配置情報の微調整を行うことがで さる。
(実施の形態 2)
さて、 実施の形態 1においては、 調査対象の距離に基づいて空間的配置情報を 生成する構成について説明したが、 距離および方向の双方に基づいて空間的配置 情報を生成する構成としてもよい。 以下では、 この構成例を実施の形態 2として 説明する。
第 20図は、 本発明にかかる実施の形態 2の構成を示すブロック図である。 同 図には、 電波の受信電界強度から調査対象間 (同図では、 情報機器 40 〜4 006 の相互間) の距離および方向を算出した結果に基づいて、 調査対象 (情報 機器 400X .〜4006 ) のレイアウト (空間的な配置) を調查するためのレイ ァゥト調查システムが図示されている。
ここで、 第 20図においては、 第 1図の各部に対応する部分には同一の符号を 付ける。 同図においては、第 1図に示した情幸艮機器 10 Oi 〜1006 、 レイァ ゥト調査装置 100 A3 に代えて、情報機器 40 〜4006 、 レイアウト調 查装置 400 A3 が設けられている。
情報機器 40 〜4006 は、デスクトップ PC、 ノート PC、 プリンタ等 であり、 無線/有,锒ネットワーク 200を介して相互接続されている。
また、情報 «40 〜4006 は、第 21図に示したオフィスフロア 30 0に配置されており、 レイアウトの調查対象である。 第 21図においては、 第 2 図の各部に対応する部分には同一の符号を付ける。
情報機器 400X は、 デスクトップ P C (第 3図参照) であり、机 302 に 設置されている。 この情報機器 400^ には、 「PC— 1」 という情報機器名が 付けられている。 情報機器 4002 は、 ノート P Cであり、机 3023 に設置さ れている。 この情報機器 4002 には、 「PC— 2」 という情報機器名が付けら れている。
情報機器 4003 は、 ノート PCであり、 机 3024 に設置されている。 この 情報機器 4003 には、 「PC—3」 という情報機器名が付けられている。 情報 機器 4004 は、 デスクトップ PCであり、机 3025 に設置されている。 この 情報機器 4004 には; 「PC_4」 という情報機器名が付けられている。
情報 β4005 は、デスクトップ PCであり、机 3026 に設置されている。 . この情報機器 4005 には、 「PC— 5」 という情報機器名が付けられている。 情報機器 4006 は、 プリンタであり、 机 3024 '近傍の床に設置されている。 この情報機器 4006 には、 「プリンタ一 1」 という情報機器名が付けられてい る。
なお、実施の形態 2においては、第 3図に示した情報機器属性情報 121の「情 報機器名」 は、 上述した情報機器 400, 〜4006 に対応している。
第 20図に戻り、 情報機器 4003 には、 PC機能を実現する手段の他に、 レ ィアウト調查装置 40 OA3 が設けられている。 このレイアウト調査装置 400 A3 は、情報機器 400丄 〜4006 のレイアウトを調查する機能を備えている。 ここで、 他の情報機器 400! , 4002 、 4004 、 4005 および 4006 のそれぞれにもレイアウト調査装置 400A。 と同様のレイアウト調查装置(図 3 000309
27
示略) が設けられている。
また、 情報機器 4 0 0 〜4 0 0 6 においては、 実施の形態 1と同様にして、 レイァゥト調查装置間で主従関係が採られており、例えば、情報 β4 0 0 3 に 設けられたレイァゥト調査装置 4 0 0 A 3 が主とされており、他の情報機器に設 けられたレイァゥ小調査装置 (図示略) が従とされている。
情報機器 4 0 0 3 のレイアウト調査装置 4 0 0 A3 においては、第 1図の各部 に対応する部分には同一の符号を付ける。 このレイァゥト調査装置 4 0 0 A3 に おいては、 方向算出部 4 0 1が新たに設けられている。
また、 このレイアウト調査装置 4 0 0 A3 においては、第 1図に示した自己中 心配置情報生成部 1 0 5、 自己中心配置情報収集部 1 0 6、 空間的配置情報生成 部 1 0 7、 修正部 1 0 8、 マッチング部 1 0 9、 出力部 1 1 0、 自己中心配置情 報格納部 1 4 0、 空間的配置情報格納部 1 5 0およびマッチング情報格納部 1 6 0に代えて、 自己中心配置情報生成部 4 0 2、 自己中心配置情報収集部 4 0 3、 空間的配置情報生成部 4 0 4、 修正部 4 0 5、 マッチング部 4 0 6、 出力部 4 0 7、 自己中心配置情報格納部 4 1 0、 空間的配置情報格納部 4 2 0およびマッチ ング情報格納部 4 3 0が設けられている。
第 2 0図に示した方向算出部 4 0 1は、情報機器属性情報 1 2 1 (第 3図参照) に基づいて、 自己 (この場合、 情報機器 4 0 0 3 ) と、 他の情報機器 4 0 »^ 、 4 0 0 2 、 4 0 0 4 〜4 0 0 6 との間の各方向を、無線電波の受信電界強度から 算出する。 具体的には、 方向算出部 4 0 1は、 受信電界強度の最大方向を、 自己 から見た他の情報機器の方向とする。
なお、 以下のような場合には、 情報機器間の方向が算出できないため、 後述す る方向算出不可フラグ (第 2 5図参照) が設定される。
.二つの情報機器が無線有効範囲以上に離れて存在する場合
·二つの情報機器の間に電波を遮るような障害物があって電波が届かない場合
-二つの情報機器の無線通信部の無線方式が異なるために、通信できなレ、場合、 例えば、 一方力 Ethernetに基づく無線 L ANで、 他方が Bluetoohtの場合。 2003/000309
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自己中心配置情報生成部 402は、 距離算出部 104の距離算出結果と、 方向 算出部 401の方向算出結果から、 第 22図に示した情報機器 4003 (PC— 3) を自己中心とした場合の他の情報機器との配置関係を表す自己中心配置情報 4113 (第 23図参照) 生成する。
第 22図に示した自己中心配置情報 41 13 は、 PC— 3 (自己中心) と他の 情報機器との配置関係を距離および方向で表した情報である。 同図の例では、 P C-3 (自己中心) と PC— 1との間の距離が 3 m、 PC— 3からみた PC— 1 の方向が 0度 (基準) である。
また、 PC— 3 (自己中心) と PC— 2との間の距離が 2m、 PC— 3からみ た PC— 2の方向が 315度である。 PC— 3 (自己中心) と PC— 4との間の 距離が算出不可 (距離算出不可フラグが設定) であり、 PC— 3からみた PC— 4の方向も算出不可 (方向算出不可フラグが設定) である。
また、 PC— 3 (自己中心) と PC— 5との間の距離が 4m、 PC— 3からみ た PC— 5の方向が 135度である。 PC— 3 (自己中心) とプリンター 1との 間の g巨離が 3 m、 PC— 3からみたプリンター 1の方向が 225度である。
第 23図は、 上記自己中心酉己置情報 4113 を図式ィ匕したものである。 同図に おいては、 自己中心 (PC— 3) カ ら半径 lm単位で同心円 (存在可能円 32 、 33 、 34 等) が描力れている。 同心円の半径は、 第22図に示した距離に対応 している。 第 22図に示した方向は、 第 23図に示した PC— 3の垂線方向を 0 度 (基準) として時計回りに設定される。
具体的には、 第 23図に示した位置 P 3丄 (距離 3m、 方向 0度) には、 PC— 1が対応付けられている。 位置 P32 (距離 2m、 方向 315度) には、 PC— 2 が対応付けられている。
また、 位置 P35 (距離 4m、 方向 135度) には、 PC— 5が対応付けられて いる。 位置 P3p (距離 3m、 方向 225度) には、 プリンター 1が対応付けられ ている。 位置 P3 (中心位置) には、 PC— 3が対応付けられている。
情報機器 400。 (PC— 3) の自己中心配置情報生成部 402で生成された 2003/000309
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自己中心配置情報 4113.は、 第 24図に示したように、 自己中心配置情報格納 '部 410 (第 20図参照) に格納される。
.ここで、第 20図に示した情報機器 40 Ox (PC— 1)、情報機器 4002 (P C-2) 、 情報機器 4004 (PC— 4) 、 情報機器 4005 (PC— 5) および 情報機器 4006 (プリンター 1) のそれぞれのレイアウト調査装置 (図示略). においても、各情報機器を自己中心とする自己中心配置情報 411, 、 41 12 、 41 14 、 41 15 および 41 16 (第 24図参照) が生成される。
例えば、情報機器 4005 (PC— 5) のレイアウト調査装置(図示略) では、 第 25図に示したように、 PC— 5を中心とする自己中心配置情報 4115 が生 成される。
同図の例では、 PC— 5 (自己中心) と PC— 1との間の距離が算出不可 (距 離算出不可フラグが設定) であり、 PC— 5からみた PC— 1の方向も算出不可 (方向算出不可フラグが設定) である。 PC— 5 (自己中心) と PC— 2との間 の距離が算出不可 (距離算出不可フラグが設定) であり、 PC— 5からみた PC 一 2の方向も算出不可 (方向算出不可フラグが設定) である。
また、 PC— 5 (自己中心) と PC— 3との間の距離が 4m、 PC— 5からみ た PC— 3の方向が 0度 (基準) である。 PC— 5 (自己中心) と PC— 4との 間の距離が 3 m、 PC— 5からみた PC— 4の方向が 90度である。 PC— 5 (自 己中心) とプリンター 1との間の足巨離が 5 m、 PC— 5からみたプリンター 1の 方向が 315度である。
第 26図は、 上記自己中心配置情報 4115 を図式ィ匕したものである。 同図に おいては、 自己中心 (PC— 5) から半径 lm単位で同心円 (存在可能円 53 、 54 、 55 等) が描力れている。 同心円の半径は、 第 25図に示した距離に対応 している。 第 26図に示した方向は、 第 25図に示した PC— 5の垂泉方向を 0 度 (基準) として時計回りに設定される。
具体的には、 第 26図に示した位置 P 53 (距離 4 m, 方向 0度) には、 PC— 3が対応付けられている。 位置 P54 (距離 3m、 方向 90度) には、 PC— 4が P T/JP2003/000309
30
対応付けられている。
また、 位置 P5P (距離 5m、 方向 3 1 5度) には、 プリンター 1が対応付けら れている。 位置 P5 (中心位置) には、 PC— 5が対応付けられている。
また、 情報機器 4002 (PC— 2) のレイアウト調査装置 (図示略) では、 第 28図 (b) に示したように、 PC— 2を中心とする自己中心配置情報 4 1 1 2 が生成される。
同図においては、 位置 P21 (距離 2m、 方向 0度) には、 PC— 1が対応付け られている。 位置 P23 (距離 2m、 方向 90度) には、 PC—3が対応付けられ ている。 位置 P2p (距離 3. 6m、 方向 1 50度) には、 プリンター 1が対応付 けられている。 位置 P2 (中心位置) には、 PC— 2が対応付けられている。 第 20図に戻り、 自己中心配置情報収集部 403は、 有線通信部 1 02 (無線 通信部 10 1でも可) および無線/有線ネットワーク 200を介して、 情報 器 4001 (PC - 1) 、 情報機器 4002 (PC - 2) 、 情報機器 4004 (PC 一 4) 、 情報 β4005 (PC— 5) および情報機器 4006 (プリンター 1) のそれぞれのレイァゥト調査装置から、 第 24図に示した自己中心配置情報 4 1 11 、 41 12 、 41 14 、 4 1 15 および 41 16 を収集し、 これらを自己 中心配置情報格納部 41 0 (第 20図参照) に格納する。 なお、 実施の形態 2に おいては、 各自己中心配置情報を、 生成された時刻と関連付けて、 自己中心配置 情報格納部 410に格納してもよい。
空間的配置情報生成部 404は、 第 27図や第 28図 ( a ) に示したように、 自己中心配置情報格納部 41 0に格納された自己中心配置情報 41 11 〜41 16 のそれぞれを順次結合させて、第≤ 9図に示した空間的配置情報 42 1を生 成する。 この空間的配置情報 42 1は、 調査対象である各情報機器の空間的配置 (レイアウト) を表す情報であり、 レイアウト調查装置 400A3 の調査結果で ある。
また、 空間的配置情報生成部 404は、 空間的配置情報 42 1から、 距離と方 向とで表現した空間的配置情報 422 (第 30図参照) 、 または座標で表現した 空間的配置情報 423 (第 31図参照) を生成し、 空間的配置情報 422または 空間的配置情報 423を空間的配置情報格納部 420 (第 20図参照) に格納す る。
.修正部 405は、 修正部 108 (第 1図参照) と同様にして、 空間的配置情報 格納部 420に格納された空間的配置情報 422 (または空間的配置情報 423) を修正する機能を備えている。
マッチング部 406は、 マツチング対象情報格納部 130に格納されたマッチ ング対象情報 (例えば、 マッチング対象情報 131 :第 4図参照) 等と、 空間的 配置情報格納部 420に格納された空間的配置情報 (例えば、 空間的配置情報 4 22 :第 30図参照) とをマッチングし、 第 32図に示したマッチング情報 43 1を生成し、 これをマッチング情報格納部 430 (第 20図参照) に格納する。 出力部 407は、 空間的配置情報 421 (第 29図参照) や、 空間的配置情報 422 (第 30図参照) 、 空間的配置情報 423 (第 31図参照) 、 マッチング 情報 431 (第 32図参照) 等を出力する。
つぎに、 実施の形態 2の動作について、 第 33図〜第 36図に示したフローチ ヤートを参照しつつ説明する。 以下では、 第 21図に示した情報機器 400丄 〜 4006 のレイアウト (空間的な配置) を調査する場合について説明する。 第 33図に示したステップ SE 1では、第 20図に示した情報機器 4003 (P C-3) と、 他の情報機器 4001 、 4002 、 4004 〜4006 との間の 各距離を算出するための距離算出処理が実行される。
具体的には、 第 34図に示したステップ SF 1では、 距離算出部 104は、 情 報機器属性情報格納部 120を参照して、情報機器属性情報 121 (第 3図参照) 力 ら第 5図に示した情報機器組み合わせテーブル 104 aを生成する。
ステップ SF≥では、 距離算出部 104は、 情報機器組み合わせテーブル 10 4 aから一つの組み合わせとして、 組み合わせ番号が 「1」 、 受信側情報 βが 「PC— 3」 、 送信側情報機器が 「PC—1」 という組み合わせを選択する。
'SF 3では、 距離算出部 104は、 無線通信部 101および無 HZ有 線ネットワーク 200を介して、 送信側情報機器としての P C— 1 (情報 «4 00 ) へ通信確認情報を送信する。
そして、 通信確認情報が PC— 1 (情報機器 400^ ) のレイアウト調査装置 (図示略) に受信されると、 PC— 1 (情報機器 40 ) のレイアウト調査装 置は、 無線 Z有線ネットワーク 200を介して、 応答情報を P C— 3 (情報機器 4003 ) へ送信する。 この応答情報は、 無線通信部 101に受信される。 ステップ SF4では、 距離算出部 104は、 上記応答情報を受信したか否か、 すなわち、 情報機器間 (この場合、 PC— 3と PC— 1との間) で通信可能であ るか否かを判断し、 この場合、 判断結果を 「Ye s」 とする。
なお、 ステップ SF4の判断結果が 「No」 である場合、 ステップ SF 11で は、 自己中心配置情報生成部 402は、 第 22図に示した自己中心配置情報 41 13 の 「距離」 (この場合、 PC— 4に対応) に、 「距離算出不可フラグ」 を設 定する。
ステップ S F 5では、 距離算出部 104は、 無線通信部 101お.ょぴ無線 Z有 線ネットワーク 200を介して、 +送信側情報機器としての P C— 1 (情報機器 4 O f^ ) へ、 距離算出用情報の送信を依頼するための送信依頼情報を送信する。 送信依頼情報は、 PC— 1 (情報機器 40 ) のレイアウト調査装置 (図示 略) に受信される。 これにより、 PC—1 (情報機器 40 ) のレイアウト調 査装置は、 距離算出用情報を無線 Z有線ネットワーク 200を介して、 PC— 3 (情報機器 4003 ) へ送信する。
ステップ SF6では、 距離算出部 104は、 無線通信部 101で上記距離算出 用情報を受信した力^かを判断し、 この場合、 判断結果を 「No」 として同判断 を繰り返す。 ,
そして、 PC-1 (情報機器 40 ) 力 らの距離算出用情報が無線通信部 1 01に受信されると、 距離算出部 104は、 ステップ S F 6の判断結果を 「 Y e s」 とする。 ステップ SF 7では、 距離算出部 104は、 上記距離算出用情報の 受信電界強度を計測する。 ステップ SF 8では、 距離算出部 104は、 周知の算 0309
33 出式より、 受信電界強度に基づいて、 当該情報機器間 (この場合、 ?〇ー3と卩 C-1) との間の距離を、 例えば、 3m (第 21図参照) として算出する。 • ステップ S F 9では、 距離算出部 104は、 第 22図に示した自己中心配置情 報 41 13 の 「距離」 (この場合、 PC—丄に対応) に、 ステップ SF 8で算出 された 「3m」 を設定する。
ステップ S F 10では、 距離算出部 104は、 第 5図に示した情報機器組み合 わせテーブル 104 aの全ての組み合わせについて、 上述した処理が終了したか 否かを判断し、 この場合、 判断結果を 「No」 とする。
ステップ SF 2では、 距離算出部 104は、 情報機器組み合わせテーブル 10 4 a力 ら、 組み合わせ番号が 「2」 、 受信側情報機器が 「PC_3」 、 送信側情 報機器が 「PC— 2」 という組み合わせを選択する。 以後、 ステップ SF 3〜ス テツプ SF 8を経て、 ステップ SF 9では、 距離算出部 104は、 第 22図に示 した自己中心配置情報 41 13 の 「距離」 (この場合、 PC— 2に対応) に、 ス テツプ SF 8で算出された 「2m」 を設定する。
ステップ SF 10では、 距離算出部 104は、 判断結果を 「No」 とする。 以 後、 未処理の組み合わせについて、 ステップ SF 2〜ステップ SF 10がそれぞ れ繰り返される。
そして、 ステップ SF 10の判断結果が 「Ye s」 になると、 距離算出部 10 4は、 距離算出処理を終了させる。
第 33図に戻り、ステップ SE 2では、第 20図に示した情報機器 4003 (P C一 3) の方向算出部 401は、他の情報機器 400 x 、 4002 、 4004 〜 4006 との間の各方向を算出するための方向算出処理を実行する。
具体的には、 第 35図に示したステップ SG1では、 方向算出部 401は、 距 離算出部 104から情報機器組み合わせテーブル 104 a (第 5図参照) を取得 する。
ステップ SG 2では、 方向算出部 401は、 情報機器組み合わせテーブル 10 4 aから一つの組み合わせとして、 組み合わせ番号が 「1」 、 受信側情報機器が 2003/000309
34
「P C— 3」 、 送信側情報機器が 「PC— 1」 という組み合わせを選択する。 ステップ S G 3では、 方向算出部 40 1は、 無線通信部 1 0 1および無線 Z有 線ネットワーク 200を介して、 送信側情報機器としての PC— 1 (情報機器 4 00 , ) へ通信確認、情報を送信する。
' そして、 通信確認情報が P C— 1 (情報機器 40 0 , ) のレイァゥト調查装置 (図示略) に受信されると、 PC— 1 (情報機器 40 ) のレイアウト調査装 置は、 無線 Z有線ネットワーク 200を介して、 応答情報を PC— 3 (情報腿 40 03 ) へ送信する。 この応答情報は、 無線通信部 1 0 1に受信される。 ステップ SG4では、 方向算出部 40 1は、 上記応答情報を受信したか否か、 すなわち、 情報機器間 (この場合、 P C— 3と PC— 1との間) で通信可能であ る力否かを判断し、 この場合、 判断結果を 「Y e S」 とする。
なお、 ステップ SG 4の判断結果が 「No」 である場合、 ステップ SG 1 2で は、 自己中心配置情報生成部 402は、 第 2 2図に示した自己中心配置情報 4 1 13 の 「方向」 (この場合、 P C— 4に対応) に、 「方向算出不可フラグ」 を設 定する。
ステップ S G 5では、 方向算出部 40 1は、 無線通信部 1 0 1および無線/有 線ネットワーク 200を介して、 送信側情報機器としての P C— 1 (情報機器 4 O C^ ) へ、 方向算出用情報の送信を依頼するための送信依頼情報を送信する。 送信依頼情報は、 P C— 1 (情報機器 40 ) のレイアウト調査装置 (図示 略) に受信される。 これにより、 PC— 1 (情報機器 400^ ) のレイアウト調 查装置は、 方向算出用情報を無線/有線ネットワーク 2 00を介して、 P C— 3
(情報機器 4003 ) へ送信する。
ステップ S G 6では、 方向算出部 40 1は、 無線通信部 1 0 1で上記方向算出 用情報を受信したか否かを判断し、 この場合、 判断結果を 「No」 として同判断 を繰り返す。
そして、 PC— 1 (情報機器 40 ) からの方向算出用情報が無線通信部 1 0 1に受信されると、 方向算出部 40 1は、 ステップ SG 6の判断結果を 「Y e s」 とする。 ステップ SG7では、 方向算出部 401は、 上記方向算出用情報の 受信電界強度を計測する。 ステップ SG8では、 方向算出部 401は、 受信電界 強度の最大方向を、 PC— 3からみた PC— 1の方向として、 例えば、 0度 (第 22図参照) として算出する。
ステップ SG9では、 自己中心配置情報生成部 402は、 第 22図に示した自 己中心配置情報 41 13 の 「方向」 (この場合、 PC— 1に対応) に、 ステップ SG 8で算出された 「0度」 を設定する。
ステップ SG10では、 方向算出部 401は、 第 5図に示した情報機器,袓み合 わせテープノレ 104 aの全ての組み合わせについて、 上述した処理が終了したか 否かを判断し、 この場合、 判断結果を 「No」 とする。
ステップ SG2では、 方向算出部 401は、 情報機器組み合わせテーブル 10 4 a力 ら、 組み合わせ番号が 「2」 、 受信側情報機器が 「PC_3」 、 送信側情 報機器が 「PC_2」 という組み合わせを選択する。 以後、 ステップ SG3〜ス テツプ S G 8を経て、 ステップ S G 9では、 自己中心配置情報生成部 402は、 第 22図に示した自己中心配置情報 41 13 の 「方向」 (この場合、 PC— 2に 対応) に、 ステップ SG8で算出された 「315度」 を設定する。
ステップ SG10では、 方向算出部 401は、 判断結果を 「No」 とする。 以 後、 未処理の組み合わせについて、 ステップ SG2〜ステップ SG 10がそれぞ れ繰り返される。
そして、 ステップ SG 10の判断結果が Γγβ s J になると、 ステップ SG 1 1では、 自己中心配置情報生成部 402は、 第 22図に示した自己中心配置情報 41 13 を自己中心配置情報格納部 41◦に格納する。 これにより、 方向算出処 理が終了する。
また、 他の PC— 1 (情報機器 40 Oi ) 、 PC— 2 (情報機器 4002 ) 、 PC— 4 (情報機器 4004 ) , PC-5 (情報機器 4005 ) およびプリンタ —1 (情報機器 4006 ) においても、 レイアウト調査装置により、 上述した距 離算出処理および方向算出処理が実行され、 それぞれを自己中心とする自己中心 配置情報 4111 、 4112 、 4114 、 4115 および 4116 (第 24図 参照) が生成 ·格納される。
第 33図に示したステップ SE 3では、第 21図に示した情報機器 40 〜 4006 の空間的配置 (レイアウト) を表す空間的配置情報 (空間的配置情報 4 21 :第 29図参照、 空間的配置情報 422 :第 30図参照、 空間的配置情報 4
23 :第 31図参照) を生成するための空間的配置情報生成処理が実行される。 具体的には、 第 36図に示したステップ SH1では、 自己中心配置情報収集部
403は、 第 3図に示した情報機器属性情報 121を参照して、 PC— 3 (40
03 ) 以外の各情報機器、 すなわち、 PC— 1 (情報機器 40 、 PC— 2 (情報機器 4002 ) 、 PC— 4 (情報機器 4004 ) 、 PC— 5 (情報 «4
005 ) およびプリンター 1 (情報機器 4006 ) から、.無線 Z有線ネットヮー ク 200を介して、 自己中心配置情報 41 1 ^ 41 12 , 41 14 , 41 15 および 4116 (第 24図参照) を収集する。
ステップ S H 2では、 自己中心配置情報収集部 403は、 収集した自己中心配 置情報 411 , 、 4112 、 4114 、 41 15 および 4116 を自己中心配 '置情報格納部 410に格納する。 - ステップ SH3では、 .空間的配置情報生成部 404は、 情報機器属性情報格納 部 120を参照して、 複数の情報機器の中から一つの情報機器として、 例えば、 PC— 3 (情報機器 4002 ) を選択する。
ステップ S H 4では、 空間的配置情報生成部 404は、 上記 P C— 3 (情報機 器 4003 ) より収集された自己中心配置情報 4113 (第 23図参照) を自己 中心配置情報格納部 410から取得する。
ステップ SH5では、 空間的配置情報生成部 404は、 上記自己中心配置情報 4113 を空間的酉己置情幸艮とする。
そして、 ステップ SH6では、 空間的配置情報生成部 404は、 空間的配置情 報 (1回目は、 第 23図に示した、 空間的配置情報としての自己中心配置情報 4 113 、 2回目以降は、 ステップ SH 9で更新された空間的酉 3置情報 421) に おいて、自己中心配置情報が統合されていない情報機器があるカゝ否かを判断する。 この場合、 空間的配置情報生成部 404は、 統合されていない情報機器があるた め、 判断結果を 「Ye s」 とする。
第 23図に示した例では、 PC— 1、 PC_2、 PC— 5、 プリンター 1が未 結合の情報機器である。
ステップ SH7では、 空間的配置情報生成部 404は、 未結合の情報機器 (P C一 1、 PC_2、 プリンタ一 1および PC—5) の中から一つの情報機器とし て、 例えば、 PC— 5を選択する。
ステップ S H 8では、 空間的配置情報生成都 404は、 上記 P C— 5 (情報機 器 4005 ) より収集された第 25図おょぴ第 26図に示した自己中心配置情報 4115 を自己中心配置情報格納部 410から取得する。
ステップ SH9では、 空間的配置情報生成部 404は、 第 27図に示したよう に、 最新の空間的配置情報 (自己中心配置情報 41 13 (第 23図参照) ) に、 ステップ SH8で取得された自己中心配置情報 41 15 とを結合し、空間的配置 情報 421 (第 27図参照) を更新する。
この場合、 空間的配置情報生成部 404は、 以下の位置が重なるように、 自己 中心配置情報 4115 を回転させつつ、自己中心配置情報 41 13 と自己中心配 置情報 4115 とを結合する。
• P C— 3に対応する位置 P 3と位置 P 53
· P C— 5に対応する位置 P 5と位置 P a 5
•プリンタ一 1に対応する位置 P3pと位置 P5p
第 36図に戻り、 ステップ S H 6では、 空間的配置情報生成部 404は、 第 2 7図に示した空間的配置情報 421において、 自己中心配置情報が統合されてい ない情報機器がある力否かを判断し、 この場合、 判断結果を 「Ye s」 とする。 以後、 ステップ SH 6の判断結果が 「No」 になるまで、 ステップ SH 7〜ス テツプ SH9が繰り返され、 空間的配置情報 421が順次更新され、 第 29図に 示した最終形の空間的配置情報 421が生成される。 この空間的配置情報 421 では、 調査対象の情報機器の空間的配置 (レイアウト) が図式化されている。 ステップ S H 6では、 空間的配置情報生成部 404は、 判断結果を 「N o」 と する。 ステップ S HI 0では、 空間的配置情報生成部 404は、 第 29図に示し た空間的配置情報 421から、 第 30図に示した格納用の空間的配置情報 422 を生成する。
この空間的配置情報 422は、 各情報機器間の距離および方向をマトリクス表 現した情報である。 例えば、 PC— 1と PC— 2と 間においては、 第 29図に 示したように、 距離が 2m、 方向が 180度 (PC— 1の垂線を 0度の基準とし て時計回りに 180度の方向に PC— 2が位置しているとの意味) である。 なお、 実施の形態 2におレ、ては、 空間的配置情報生成部 404は、 第 29図に 示した空間的配置情報 421力 ら、 第 31図に示した格納用の空間的配置情報 4
23を生成してもよい。 この空間的配置情報 423は、 第 29図に示した PC— 3を原点 (0, 0) とする二次元座標系において各情報機器の位置を座標で表現 した情報である。
第 36図に戻り、 ステップ S H 1 1では、 空間的配置情報生成部 404は、 ス テツプ S H 10で生成された空間的配置情報 422 (第 30図参照) または空間 的配置情報 423 (第 31図参照) を自己中心配置情報格納部 410に格納し、 空間的配置情報生成処理を終了させる。
第 33図に戻り、 ステップ SE4では、 マッチング処理を実行する力否かが判 断される。 ステップ SE 4の判断結果が 「No」 である場合、 ステップ SE 6で は、出力部 407は、空間的配置情報格納部 420から空間的配置情報 4' 22 (第
30図参照) または空間的配置情報 423 (第 31図参照) を取得した後、 出力 する。
一方、 ステップ SE 4の判断結果が 「Ye s」 である場合、 ステップ SE 5で は、 マッチング対象情報と空間的配置情報とをマッチングするためのマッチング 処理が実行される。
具体的には、 第 19図に示したステップ SD 1では、 マッチング部406は、 9
39
空間的配置情報格納部 4 2 0から、 第 3 0図に示した空間的配置情報 4 2 2 (第 3 1図に示した空間的配置情報 4 2 3でも可) を取得する。
ステップ S D 2では、 ユーザは、 入力部 1 0 3より、 マツチング対象情報とし て、 例えば、 マッチング対象情報 1 3 1 (第 4図参照) 'および情報機器属性情報 1 2 1 (第 3図参照)を指定する。ステップ S D 3では、マッチング部 4 0 6は、 各種格納部 (この場合、 マッチング対象情報格納部 1 3 0および情報機器属性情 幸艮格納部 1 2 0 ) から、 ステップ S D 2で指定されたマッチング対象情報 1 3 1 および情報機器属性情報 1 2 1を取得する。
ステップ S D 4では、 マッチング部 4 0 6は、 ステップ S D 1で取得された空 間的配置情報 4 2 2 (第 3 0図参照) と、 ステップ S D 3で取得されたマッチン グ対象情報 1 3 1 (第 4図参照) および情報機器属性情報 1 2 1 (第 3図参照) とをマッチングして、 第 3 2図に示したマッチング情報 4 3 1を生成する。 マッチング情報 4 3 1においては、 各情報機器 (P C— 1、 P C— 2等) に、 対応する情報機器属性情報 (I Pアドレス、 種別、 財産番号) が対応付けられて いる。
ステップ S D 5では、 マッチング部 4 0 6は、 マッチング情報 4 3 1 (第 3 2 図参照)をマッチング情報格納部 4 3 0に格納し、マッチング処理を終了させる。 第 3 3図に戻り、 ステップ S E 6では、 出力部 4 0 7は、 マッチング情報格納部 4 3 0からマッチング情報 4 3 1 (第 3 2図参照) を取得した後、 出力する。 なお、 実施の形態 2においては、 磁石等により地磁気が計測できる場合、 計測 された方向を用いて、 情報機器間の方向を記述 (例えば、 東西、 EW) してもよ レ、。
以上説明したように、 実施の形態 2によれば、 複数の調查対象 (情報機器 4 0 0 X 〜4 0 0 6 ) のうち一つの調査対象(情報機器 4 0 0 3 ) を自己として、 自 己と周囲に配置された他の調査対象との間の距離および方向を電波を用いて算出 し、 第 2 7図おょぴ第 2 8図 (a ) に示したように、 自己を中心とする他の調査 対象との距離に基づくレイアウト状況を表す自己中心配置情報 4 1 1 3 (第 2 2 図、 第 2 3図参照) と、 他の調査対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置 情報 4 1 1 χ , 4 1 1 2 、 4 1 1 4 〜4 1 1 6 とを距離おょぴ方向に基づいて結 合し、 複数の調査対象のレイァゥトを表す空間的配置情報 4 2 1等 (第 2 9図参 照) を生成する ととしたので、 調査対象のレイアウトを迅速かつ正確に調査す ることができる。
以上本発明にかかる実施の形態 1および 2について図面を参照して詳述してき たが、具体的な構成例はこれらの実施の形態 1および 2に限られるものではなく、 本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があっても本発明に含まれる。
例えば、 前述した一実施の形態においては、 前述したレイアウト調査装置 1 0 0 A 3 、 その他のレイアウト調査装置 (図示略) 、 レイアウト調查装置 4 0 O A 3 、 または、 その他のレイアウト調査装置 (図示略) のレイアウト調査機能を実 現するためのプログラムを第 3 7図に示したコンピュータ読み取り可能な記録媒 体 6 0 0に記録して、 この記録媒体 6 0 0に記録されたプログラムをコンビユー タ 5 0 0に読み込ませ、 実行することによりレイァゥト調査機能を実瑰してもよ い。
コンピュータ 5 0 0は、上記プログラムを実行する C P U (Central Processing Unit) 5 1 0と、 キーポード、 マウス等の入力装置 5 2 0と、 各種データを記憶 する R OM (Read Only Memory) 5 3 0と、 演算パラメータ等を記憶する R AM (Random Access Memory) 5 4 0と、 記録媒体 6 0 0からプログラムを読み取る 読取装置 5 5 0と、 ディスプレイ、 プリンタ等の出力装置 5 6 0と、 装置各部を 接続するバス 5 7 0とから構成されている。
C P U 5 1 0は、 読取装置 5 5 0を経由して記録媒体 6 0 0に記録されている プログラムを読み込んだ後、 プログラムを実行することにより、 前述したレイァ ゥト調査機能を実現する。 なお、 記録媒体 e 0 0としては、 光ディスク、 フレキ シブルディスク、 ハードディスク等が挙げられる。
また、 実施の形態 1および 2においては、 情報機器属性情報 1 2 1 (第 3図参 照) の移動性に基づいて、 以下のタイミンブで距離や方向を算出してもよい。 P T/JP2003/000309
41
-移動性がなし (固定) である情報機器間の距離や方向は、 例えば、 1ヶ月に 1回、 算出される。
•移動性が小 (ほぼ固定) とされた情報機器間の距離や方向は、 例えば、 1週 間に 1回、 算出される。
·移動性が大 (頻繁に移動) とされた情報機器間の距離や方向は、 例えば、 1 時間に 1回、 算出される。
また、 実施の形態 1および 2においては、 第 3 8図に示したスペース 7 0 0、 8 0 0に調査対象の情報機器が設置されている場合、 情報 属性情報をスぺー ス毎に作成しておき、 各情報機器属性情報を用いて、 スペース毎に独立的にレイ ァゥト調査を実施してもよい。
また、 実施の形態 1および 2においては、 空間的配置情報の生成過程で、 複数 の自己中心配置情報の結合に際して、 同一め情報機器の位置にずれが発生した場 合、 各位置の重心をとる力、 または、 距離や方向を再算出すればよい。
また、 実施の形態 1および 2で、 無線電波を用いた距離や方向の算出が不可能 である場合、 算出された他の距離や方向を使って数学的手法により距離や方向を 算出してもよい。
' また、 実施の形態 1および 2においては、 調查対象として情報 βを例にとつ て説明したが、 これに限られるものではなく、 レイアウト調査装置を設ける (内 蔵や外付けも含む) ことができれば、 什器等あらゆるものが調査対象となる。 また、 実施の形態 1および 2におレ、ては、 空間的配置情報生成部 4 0 4.で、 前 回生成された空間的配置情報 (レイアウト情報) と今回生成された空間的配置情 報 (レイアウト情報) との差分をとり、 移動された調査対象をチェックする構成 としてもよい。 この場合、 調査対象の移動状況を正確に把握することができる。 以上説明したように、 本発明によれば、 複数の調査対象のうち一つの調査対象 を自己として、 自己と周囲に配置された他の調査対象との間の距離を電波を用い て算出し、 自己を中心とする他の調査対象との距離に基づくレイアウト状況を表 す自己中心配置情報と、 他の調査対象側^それぞれ生成された他の自己中心配置 情報とを距離に基づいて結合し、 複数の調查対象のレイアウトを表すレイアウト 情報を生成することとしたので、 調查対象のレイアウトを迅速力 正確に調査す ることができるという効果を奏する。
また、 本発明によれば、 複数の調查対象のうち一つの調查対象を自己として、 自己と周囲に配置された他の調査対象との間の距離およぴ方向を電波を用いて算 出し、 自己を中心とする他の調査対象との距離おょぴ方向に基づくレイァゥ'ト状 況を表す自己中心配置情報と、 他の調査対象側でそれぞれ生成された他の自己中 心配置情報とを距離おょぴ方向に基づいて結合し、 複数の調査対象のレイァゥト を表すレイァゥト情報を生成することとしたので、 調査対象のレイアウトを迅速 力つ正確に調査することができるという効果を奏する。
また、 本発明によれば、 複数の調査対象に関連する関連情報とレイアウト情報 とをマッチングさせることとしたので、 関連情報と調査対象との対応付けを明確 化させることができ、 ユーザの利便性を向上させることができるという効果を奏 する。
また、 本発明によれば、 関連情報を、 複数の調査対象が設置されている環境の 情報としたので、 環境と調査対象との対応付けを明確化させることができ、 ユー ザの利便性を向上させることができるという効果を奏する。
また、 本発明によれば、 関連情報を、 複数の調査対象の属性情報としたので、 属性情報と調查対象との対応付けを明確化させることができ、 ユーザの利便性を 向上させることができるという効果を奏する。
また、 本発明によれば、 レイアウト情報を修正することとしたので、 実際のレ ィアウトに対するレイァゥト情報の微調整を行うことができるという効果を奏す る。
また、 本発明によれば、 前回生成されたレイアウト情報と今回生成されたレイ ァゥト情報との差分をとり、移動された調查対象をチェックすることとしたので、 調查対象の移動状況を正確に把握することができるという効果を奏する。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明にかかるレイアウト調査プログラム、 レイアウト調查装 置、 レイアウト調査方法おょぴレイアウト調査システムは、 例えば、 オフィスに 設けられたデスクトップ P C、 ノート P C、 プリンタ等の情報機器のレイアウト 調查に対して有用である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 複数の調査対象のレイァゥトを調査するレイァゥト調查システムに適用され るレイァゥト調查プログラムであって、
コンピュータを、
前記複数の調査対象のうち一つの調査対象を自己として、 前記自己と周囲に配 置された他の調査対象との間の距離を電波を用いて算出する距離算出手段、 前記自己を中心とする前記他の調查対象との距離に基づくレイァゥト状況を表 す自己中心配置情報を生成する自己中心配置情報生成手段、
前記他の調査対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報を収集する収 集手段、
前記自己中心配置情幸艮生成手段で生成された自己中心配置情報と前記収集され た他の自己中心配置情報とを距離に基づいて結合し、 前記複数の調查対象のレイ アウトを表すレイアウト情報を生成するレイアウト情報生成手段、
として機能させるためのレイアウト調査プログラム。
2 . 複数の調查対象のレイァゥトを調查するレイァゥト調查システムに適用され るレイァゥト調查プログラムであって、
コンピュータを、
前記複数の調査対象のうち一つの調査対象を自己として、 前記自己と周囲に配 置された他の調査対象との間の距離および方向を電波を用いて算出する距離方向 算出手段、 .
前記自己を中心とする前記他の調査対象との距離およぴ方向に基づくレイァゥ ト状況を表す自己中心配置情報を生成する自己中心配置情報生成手段、
前記他の調查対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報を収集する収 集手段、
前記自己中心配置情報生成手段で生成された自己中心配置情報と前記収集され た他の自己中心配置情報とを距離および方向に基づいて結合し、 前記複数の調查 対象のレイアウトを表すレイァゥト情報を生成するレイァゥト情報生成手段、 として機能させるためのレイァゥト調查プログラム。
3 . 前記コンピュータを、 前記複数の調査対象に関連する関連情報を入力する関 連情報入力手段、 前記関連情報と前記レイァゥト情報とをマッチングさせるマツ チング手段、 として機能させるための請求の範囲第 1項または第 2項に記載のレ ィアウト調查プログラム。
4 . 前記関連情報は、 前記複数の調査対象が設置されている環境の情報であるこ とを特徴とする請求の範囲第 3項に記載のレイァゥト調査プログラム。
5 . 前記関連情報は、 前記複数の調査対象の属性情報であることを特徴とする請 求の範囲第 3項に記載のレイァゥト調查プログラム。
6 . 前記コンピュータを、 前記レイアウト情報を修正する修正手段として機能さ せるための請求の範囲第 1項または第 2項に記載のレイァゥト調查プログラム。
7 . 前記レイアウト情報生成手段は、 前回生成されたレイアウト情報と今回生成 されたレイァゥト情報との差分をとり、 移動された調査対象をチェックすること を特徴とする請求の範囲第 1項または第 2項に記載のレイァゥト調査:
8 . 複数の調查対象のレイァゥトを調査するレイアウト調査システムに適用され るレイァゥト調查装置であって、
前記複数の調査対象のうち一つの調査対象を自己として、 前記自己と周囲に配 置された他の調査対象との間の距離を電波を用いて算出する距離算出手段と、 前記自己を中心とする前記他の調査対象との距離に基づくレイァゥト状況を表 す自己中心配置情報を生成する自己中心配置情報生成手段と、 前記他の調査対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報を収集する収 集手段と、
前記自己中心配置情報生成手段で生成された自己中心配置情報と前記収集され た他の自己中心配置情報とを距離に基づいて結合し、 前記複数の調査対象のレイ アウトを表すレイアウト情報を生成するレイアウト情報生成手段と、
を備えたことを特徴とするレイァゥト調查装置。
9 . 複数の調查対象のレイアウトを調査するレイァゥト調査システムに適用され るレイアウト調査方法であって、
前記複数の調查対象のうち一つの調查対象を自己として、 前記自己と周囲に配 置された他の調查対象との間の距離を電波を用いて算出する距離算出工程と、 前記自己を中心とする前記他の調査対象との距離に基づくレイァゥト状況を表 す自己中心配置情報を生成する自己中心配置情報生成工程と、
前記他の調查対象側でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報を収集する収 集工程と、
前記自己中心配置情報生成工程で生成された自己中心配置情報と前記収集され た他の自己中心配置情報とを距離に基づレ、て結合し、 前記複数の調査対象のレイ ァゥトを表すレイァゥト情報を生成するレイァゥト情報生成工程と、
を含むことを特徴とするレイアウト調査方法。
1 0 .複数の調査対象のレイァゥトを調査するレイァゥト調査システムであって、 前記複数の調査対象のうち一つの調查対象に設けられた主レイァゥト調査装置と、 前記一つの調査対象以外の他の調査対象にそれぞれ設けられた従レイアウト調 查装置と、 を備え、
前記主レイァゥト調查装置は、
前記一つの調查対象を自己として、 前記自己と周囲に配置された他の調査対象 との間の距離を電波を用いて算出する距離算出丰¾と、
前記.自己を中心とする前記他の調査対象との距離に基づくレイァゥト状況を表 す自己中心配置情報を生成する自己中心配置情報生成手段と、
前記複数の従レイァゥト調查装置でそれぞれ生成された他の自己中心配置情報 を収集する収集手段と、
前記自己中心配置情報生成手段で生成された自己中心配置情報と前記収集され た他の自己中心配置情報とを距離に基づいて結合し、 前記複数の調查対象のレイ ァゥトを表すレイァゥト情報を生成するレイァゥト情報生成手段とを有すること、 を特徴とするレイァゥト調查システム。
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