WO2013099062A1 - 解析処理システム - Google Patents

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WO2013099062A1
WO2013099062A1 PCT/JP2012/005931 JP2012005931W WO2013099062A1 WO 2013099062 A1 WO2013099062 A1 WO 2013099062A1 JP 2012005931 W JP2012005931 W JP 2012005931W WO 2013099062 A1 WO2013099062 A1 WO 2013099062A1
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WO
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analysis
control information
information
engine
analysis engine
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/005931
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English (en)
French (fr)
Inventor
小山 和也
有熊 威
洋一 永井
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T7/00Image analysis

Definitions

  • the present invention relates to an analysis processing system, and more particularly to an analysis processing system having a function of controlling the operation of an installed analysis engine.
  • analysis engines that analyze various data have been developed.
  • various analysis engines have been developed, such as generating position information for tracing a human flow line from moving image data, specifying a person from still image data, and generating text data from audio data.
  • an analysis processing system that can obtain various analysis processing results from input data by combining a plurality of analysis engines of the same type or different types has been developed. For example, it is applied to a system that performs analysis processing such as processing image data input from a camera in parallel or in series using a flow line extraction engine, face extraction engine, age discrimination engine, etc., and determining a person with a predetermined behavior Is done. Also, as disclosed in Patent Document 1, there is a technique that executes image processing in multiple stages.
  • an object of the present invention is to provide an analysis processing system capable of suppressing the reduction in analysis processing performance and the increase in cost, which are the problems described above.
  • An analysis processing system is: A plurality of analysis engines each performing a predetermined analysis process, an analysis process flow storage unit storing an analysis process flow representing an analysis order by the plurality of analysis engines, and controlling the operation of the analysis engine based on the analysis process flow And an analysis processing execution unit that executes the analysis processing, A control information transmission unit that detects state information representing a state of the specific analysis engine, generates control information for controlling the predetermined analysis engine based on the state information, and transmits the control information to the predetermined analysis engine; A transmission destination determination unit that determines the predetermined analysis engine to be a destination to which the control information is transmitted by the control information transmission unit; The transmission destination determination unit determines the predetermined analysis engine to be a transmission destination of the control information based on the analysis processing flow including the specific analysis engine in which the state information is detected.
  • the configuration is as follows.
  • the program which is the other form of this invention is: An information processing apparatus including a plurality of analysis engines that perform predetermined analysis processing and an analysis processing flow storage unit that stores an analysis processing flow representing an analysis order by the plurality of analysis engines, An analysis processing execution unit for controlling the operation of the analysis engine based on the analysis processing flow and executing the analysis processing; A control information transmission unit that detects state information representing a state of the specific analysis engine, generates control information for controlling the predetermined analysis engine based on the state information, and transmits the control information to the predetermined analysis engine; A transmission destination determination unit that determines the predetermined analysis engine to be a destination to which the control information is transmitted in the control information transmission unit; The transmission destination determination unit determines the predetermined analysis engine to be a transmission destination of the control information based on the analysis processing flow including the specific analysis engine in which the state information is detected. It is a program for realizing this.
  • an analysis processing method includes: In an information processing apparatus comprising a plurality of analysis engines each performing predetermined analysis processing, and an analysis processing flow storage unit storing an analysis processing flow representing an analysis order by the plurality of analysis engines, While controlling the operation of the analysis engine based on the analysis processing flow and executing the analysis processing, Detecting state information representing a state of the specific analysis engine, generating control information for controlling the predetermined analysis engine based on the state information, and transmitting the control information to the predetermined analysis engine; Before transmitting the control information, when determining the predetermined analysis engine to be a destination to transmit the control information, based on the analysis processing flow including the specific analysis engine in which the state information is detected Determining the predetermined analysis engine as a transmission destination of the control information, The configuration is as follows.
  • the present invention can provide an analysis processing system capable of improving the analysis processing performance while suppressing an increase in cost by being configured as described above.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the analysis processing system in this invention. It is a block diagram which shows the structure of the analysis processing system in this invention. It is a block diagram which shows the structure of a part of data analysis apparatus disclosed in FIG. It is a block diagram which shows the structure of a part of data analysis apparatus disclosed in FIG. It is a conceptual diagram which shows an example of the sharing range of the control information memorize
  • FIGS. 1 to 7 are diagrams for explaining the configuration of the analysis processing system in this embodiment
  • FIGS. 8 to 10 are diagrams for explaining the operation of the analysis processing system.
  • the analysis processing system shown in FIG. 1 includes a data analysis system 100 configured by one or a plurality of information processing apparatuses, a data acquisition system 200 that acquires analysis target data to be analyzed, and an analysis process for the analysis target data. And an application 300 that obtains an analysis result by requesting.
  • the application 300 is incorporated in, for example, an information processing terminal operated by a user, and is connected to the data acquisition system 200 and the data analysis system 100 via a network. Then, the application 300 requests the data acquisition system 200 and the data analysis system 100 for analysis processing, and acquires the analysis result.
  • the data acquisition system 200 includes a camera 210 that acquires video data (stream data) to be analyzed, and stream data collection / storage / distribution that collects the acquired video data and distributes or stores it in the data analysis system 100. Part 220.
  • the analysis target data to be analyzed by the data analysis system 100 is video data
  • the analysis target data may be any data such as audio data and image data. Therefore, the analysis target data acquired by the data acquisition system 200 may be any data.
  • the data analysis system 100 (analysis processing system) includes a plurality of analysis engines 30 and a data analysis device 1 that performs analysis processing on video data that is analysis target data using the analysis engines 30.
  • the data analysis apparatus 1 which is a characteristic part of the present invention will be described in detail.
  • the data analysis apparatus 1 is connected to a plurality of analysis engines 30 and includes an engine control unit 10 corresponding to each analysis engine 30.
  • the data analysis device 1 includes an analysis execution rule management unit 20, a control information exchange destination determination unit 21, and a control information definition management unit 22.
  • the engine control unit 10 includes an analysis process execution unit 11, and the analysis process execution unit 11 further includes an execution unit 12 and an execution information management unit 13.
  • the engine control unit 10 includes an analysis data exchange unit 14 and a control information exchange unit 15.
  • the units 10 to 15 and 20 to 22 included in the data analysis apparatus 1 are realized by incorporating a program into the information processing apparatus that constitutes the data analysis apparatus 1.
  • the execution information management unit 13 has a function of managing input data that is analysis target data to be analyzed by the analysis engine 30 and output data that is an analysis process result by the analysis engine 30.
  • the execution information management unit 13 includes an input buffer and an output buffer that temporarily store input data and output data, respectively.
  • the execution unit 12 performs analysis processing by the corresponding analysis engine 30 according to an analysis execution rule that represents an analysis processing procedure executed by combining a plurality of analysis engines stored in the analysis execution rule management unit 20 as described later. Control execution.
  • the execution unit 12 controls the analysis engine 30 to execute analysis processing of input data stored in the input buffer of the execution information management unit 13, and the execution information management unit 13 has the analysis processing result. Save to output buffer.
  • the analysis data exchange unit 14 sets in advance output data, which is an analysis processing result by the analysis engine 30, according to the analysis execution rule, such as another analysis engine located on the rear side of the analysis engine 30 that has output the output data. Output to the specified output destination.
  • the control information exchanging unit 15 detects state information indicating the state of the corresponding analysis engine 30 (specific analysis engine) and controls the analysis engine 30 based on the state information. Is generated. Then, the control information exchange unit 15 uses the analysis engine 30 determined by the control information exchange destination determination unit 21 described later as an exchange destination (transmission destination) based on the generated control information. Send. At this time, the analysis engine 30 determined as the control information exchange destination may be the analysis engine 30 itself from which the state information is detected or may be a different analysis engine 30. The determination process of the analysis engine 30 that is the control information exchange destination will be described later.
  • the analysis engine 30 is, for example, a flow line extraction engine that extracts a flow line of an object from the acquired video data, a face extraction engine that extracts a human face in the video data, and an age of the person in the video data.
  • the analysis execution rule showing the analysis process procedure performed combining these analysis engines 30 is preset, and is memorize
  • the analysis execution rule is set to perform an analysis process according to the following analysis process procedure.
  • the input video data is processed by the video acquisition engine, the analysis result is output to the analysis engine A and the analysis engine C, and the analysis engine A and the analysis engine C perform analysis processing respectively.
  • the analysis result of the analysis engine A is branched and output to either of the analysis engines B-1 and B-2 according to the analysis result of the analysis engine A, and is output to the analysis engines B-1 and B-2.
  • Analysis processing and output to the analysis engine E In addition, the analysis results of the analysis engine C are output to the analysis engines D-1 and D-2 and analyzed, and the respective analysis results are output to the analysis engine E.
  • the analysis engine E performs an analysis process using the analysis results of the analysis engines B-1, B-2, D-1, and D2.
  • the other analysis engine located on the side where input data is input to the specific analysis engine is referred to as the front side, and the output data is output from the specific analysis engine.
  • the other analysis engine side located at is called the rear stage side. That is, in FIG. 5, the left side is referred to as the front stage side and the right side is referred to as the rear stage side with reference to a specific analysis engine.
  • the data analysis system 100 described above includes a processing performance control unit 40 that controls the processing performance of each analysis engine 30 corresponding to each analysis engine 30.
  • a processing performance control unit 40 that controls the processing performance of each analysis engine 30 corresponding to each analysis engine 30.
  • one or a plurality of processing performance control units 40 are connected to each analysis engine 30, and these processing performance control units 40 are connected to each analysis engine 30.
  • 30 and the analysis processing execution unit 11 are configured by independent processing modules.
  • the processing performance control unit 40 is realized by incorporating a program into an information processing apparatus that constitutes the data analysis apparatus 1 or another information processing apparatus connected to the data analysis apparatus 1.
  • the processing performance control unit 40 detects state information indicating the state of the analysis engine 30 and notifies the control information exchange unit 15 of the processing performance control unit 40, and is called in advance by the analysis engine 30 notified of the control information. And a function for executing the processing.
  • the processing performance control unit 40 includes an input buffer management module 41, an engine call determination module 42, a transmission destination determination module 43, and an output buffer management module 44, as shown in FIG. Have
  • the input buffer management module 41 detects the input status of the input data input to the analysis engine 30 as the status information of the corresponding analysis engine 30, in particular, the storage status of the input data in the input buffer 30a. It has a function of notifying the exchange unit 15. Also, the input buffer management module 41 is called by the analysis engine 30 that has received the control information from the control information exchanging unit 15, and discards input data newly input to the input buffer 30a according to the control information. Have At this time, the discarding of the input data stored in the input buffer is a process of discarding the stored input data from the oldest or discarding the input data randomly among the stored input data. May be executed.
  • the input buffer management module 41 having the functions as described above, when input data processing is delayed in a specific analysis engine 30, the input data is reduced by being thinned out before analysis processing. Although there is an influence such as deterioration in accuracy of the subsequent analysis processing result, the throughput of the analysis engine 30 can be improved.
  • the engine call module 42 is called by the analysis engine 30 that has received the control information from the control information exchanging unit 15 and calls the analysis engine 30 so that the analysis engine 30 executes an analysis process on the input data. The process is executed. At this time, the engine call module 42 executes a process of limiting the number of calls of the analysis engine 30 per unit time according to the control information.
  • the transmission destination determination module 43 is called by the analysis engine 30 that has received the control information from the control information exchanging unit 15, and when there are a plurality of other analysis engines 30 of the same type in the subsequent stage according to the control information. Then, a process of distributing output data to a plurality of other analysis engines 30 in the subsequent stage is executed. Alternatively, when there are a plurality of other analysis engines 30 of the same type in the subsequent stage, a process of selecting at least one of the plurality of other analysis engines 30 in the subsequent stage and outputting output data is executed.
  • the output buffer management module 44 detects the output status of output data output from the analysis engine as the status information of the corresponding analysis engine 30, in particular, the storage status of output data in the output buffer 30d, and exchanges control information. The function of notifying the unit 15 is provided. Further, the output buffer management module 44 notifies the control information exchanging unit 15 of the analysis result output from the analysis engine as state information. Further, the output buffer management module 44 is called by the analysis engine 30 that has received the control information from the control information exchanging unit 15, and the output data newly output from the analysis engine 30 in accordance with the control information is output to the output buffer 30d. The process of discarding without accumulating in is executed. Alternatively, the output buffer management module 44 executes a process of discarding a part of the output data stored in the output buffer from the old one or randomly according to the control information.
  • the above-described performance control processing unit 40 is modularized like the input buffer management module 41, so that it can be easily attached to and detached from the data analysis system 100 as necessary. Therefore, as shown in FIG. 4, the transmission destination determination module 43 and the output buffer management module 44 can be easily removed from the state of FIG. 3, and conversely, the transmission destination determination module 43 and the output buffer management from the state of FIG. The module 44 can be easily mounted. Then, after mounting each module, the module is called by the engine control unit 10 to detect the state of the analysis engine 30 as described above or set in advance according to the notified control information. Execute the process.
  • the input buffer management module 41, the engine call determination module 42, the transmission destination determination module 43, and the output buffer management module 44 have been described as examples of the performance control processing unit 40.
  • the performance control processing unit 40 are not limited to these, and may be modules having other functions.
  • the control information definition management unit 22 analyzes the control information for each predetermined type of control information generated by the control information exchange unit 15 as described above.
  • the transmission range information representing the range of is stored.
  • the transmission range information is information for specifying the analysis engine that is the transmission destination of the control information in the analysis execution flow described above, and is represented by the information shown in FIG. 7, for example.
  • the control information exchanging unit 15 detects, as a result of analysis processing by a certain analysis engine, that the number of people reflected on a specific camera exceeds a certain number of people for a certain period of time as state information, It is assumed that the control information “set the operation mode of all analysis processes relating to the camera to the low load mode” is generated. For such types of control information, “whole flow relating to the same camera” is set as transmission range information (for example, the range of reference R1 in FIGS. 5A and 5B and reference R4 in FIG. 6). For example, symbol R1 in FIGS.
  • 5A and 5B represents the range of all analysis engines that perform analysis processing related to a specific camera as transmission range information
  • symbol R4 in FIG. 6 illustrates analysis processing related to a specific camera.
  • the range of the analysis engine that performs the analysis processing of the analysis data to be performed is represented as transmission range information.
  • FIG. 5B when there is an analysis execution flow for each camera (see reference numerals R1, R10, and R20), only the analysis engine in the flow of a specific camera (here, only reference numeral R1). Is set as transmission range information.
  • control information exchanging unit 15 determines that the number of people reflected in a specific camera exceeds a certain number as a result of analysis processing by a certain analysis engine, It is assumed that the control information “Make the process in low load mode” is generated.
  • “partially specific flows (subflows) in a flow related to the same camera” is set as transmission range information (for example, a range indicated by reference numeral R2 in FIG. 5A).
  • the symbol R2 in FIG. 5A indicates the range of the analysis engines C, D-1, and D-2 that performs the age determination process for a person with low priority as transmission range information.
  • the transmission range information representing “a part of specific flows (subflows) in the flow related to the same camera” is a range of only one analysis engine that performs specific analysis processing (for example, specific preprocessing). May be.
  • control information exchanging unit 15 determines that the number of people reflected in a specific camera exceeds a certain number as a result of analysis processing by a certain analysis engine, and “loads distribution by executing analysis processing with a plurality of information processing devices”. It is assumed that the control information that “the analysis engine that shares the analysis processing of the data input from other cameras among the same kind of analysis engines that are used is set to low load” is generated.
  • “analysis engine of the same type including an analysis engine that analyzes data from a plurality of cameras” is set as transmission range information (for example, reference R3 in FIG. 5A). range). For example, the transmission range information indicated by reference symbol R3 in FIG.
  • 5A indicates the ranges of analysis engines B-1 and B-2 in which the input data from analysis engine A is branched and input, and each branch and perform the same analysis processing.
  • one analysis engine B-1 is also included in the flow relating to the other camera, and also analyzes data from the other camera.
  • control information exchanging unit 15 determines that a plurality of cameras are analyzed by the same computer as a result of the analysis processing by a certain analysis engine, and that the load on the computer has increased. It is assumed that the control information that “the computer performing the processing has a low load” is generated.
  • “all analysis engines operating on a specific computer” is set as transmission range information (for example, a range indicated by reference numeral R5 in FIG. 6).
  • the shared range of the symbol R5 in FIG. 6 indicates the range of analysis data that is analyzed by the same computer for a plurality of cameras, that is, the range of the analysis engine that performs analysis processing of these analysis data.
  • control information exchanging unit 15 captures the same area (area) set in advance by a plurality of cameras as a result of the analysis process by a certain analysis engine, the number of people reflected in the area is a certain number. Assume that the control information is generated so that “the load of the analysis processing related to the area is reduced” is determined.
  • “analysis engine for processing analysis data relating to a camera photographing the same area” is set as transmission range information (for example, a range indicated by reference numeral R6 in FIG. 6).
  • the transmission range information indicated by reference numeral R6 in FIG. 6 indicates the range of analysis data acquired by each camera that captures the same area, that is, the range of the analysis engine that performs analysis processing of these analysis data. .
  • transmission range information is an example, and transmission range information indicating the range of another analysis engine may be set in correspondence with other types of control information.
  • transmission range information indicating the range of another analysis engine may be set in correspondence with other types of control information.
  • an example of a process for determining an analysis engine as a control information exchange destination from the transmission range information will be described.
  • the following example is an example, and any transmission range information can be used as a control information exchange destination.
  • the analysis engine to be determined may be determined.
  • the control information generated by the control information exchanging unit 15 and transmitted to the analysis engine determined as the exchange destination is not limited to the contents shown below, but may be other contents.
  • control information exchange destination determination unit 21 determines the type of control information generated according to the detected state information in the analysis processing flow including the specific analysis engine that has detected the state information.
  • the analysis engine located in the range of the transmission range information corresponding to is determined as a control information exchange destination.
  • the processing performance control unit 40 detects state information indicating the state of a specific analysis engine 30 (step S1), and the detected state information satisfies a predetermined condition. If the control information is generated in the control information exchanging unit 15 (Yes in step S2) (step S3), the control information exchange destination determining unit 21 becomes an exchange destination corresponding to the control information. Processing for determining an analysis engine is executed (step S4).
  • control information exchange destination determination unit 21 corresponds to the “whole flow” of the transmission range information, and as shown by an arrow Y1 in FIG. 8, a video acquisition engine that is an analysis engine located at the top of the flow Is determined as a control information exchange destination (step S4 in FIG. 9).
  • the control information “thinning input data” is notified to the video acquisition engine determined as the exchange destination (step S7 in FIG. 9).
  • the video acquisition engine calls the input buffer management module 41 as the performance control processing unit 40 and performs a process of thinning out input data (step S8 in FIG. 9).
  • the output data may be thinned by calling the output buffer management module 44.
  • the control information of the type “specify a specific process with low priority among all analysis processes related to a specific camera is set to a low load mode”. It is assumed that transmission range information is generated and the transmission range information corresponding to this is “specific subflow”.
  • the control information exchange destination determining unit 21 performs analysis engines C, D-1, and D that perform low priority analysis processing that is a specific subflow of the entire flow. -2 is determined as a control information exchange destination (step S4 in FIG. 9). Then, the control information “thinning input data” is notified to the analysis engines C, D-1 and D-2 determined as exchange destinations (step S7 in FIG. 9).
  • the analysis engines C, D-1, and D-2 call the input buffer management module 41 as the performance control processing unit 40, and perform a process of thinning out the input data (step S8 in FIG. 9).
  • the output data may be thinned by calling the output buffer management module 44.
  • control information exchange destination determination unit 21 determines analysis engines B-1 and B-2 that perform distributed analysis processing as control information exchange destinations (see arrow Y3 in FIG. 8). Step S4 in FIG. 9).
  • the control information “suppress the calling frequency of the analysis engine B-1 sharing the computer processing the data from other cameras below a certain level” is the analysis engine B- 1 and B-2 (step S7 in FIG. 9).
  • the analysis engine B-1 calls the engine calling module 42 as the performance control processing unit 40, and performs analysis per unit time when performing analysis processing of data from the analysis engine A that processes data of one camera.
  • a process of limiting the number of calls of the engine 30 is executed (step S8 in FIG. 9).
  • control information of a type of “load analysis processing on a specific area with a low load” is generated from state information of a predetermined analysis engine, and the transmission range information corresponding thereto is “same area Analysis engine that performs the processing of the camera.
  • the control information exchange destination determination unit 21 determines each video acquisition engine that receives input of analysis data from a plurality of cameras in the same area as a control information exchange destination (step S4 in FIG. 9). Then, the control information “thinning input data” is notified to each video acquisition engine determined as the exchange destination (step S7 in FIG. 9).
  • each video acquisition engine calls the input buffer management module 41 as the performance control processing unit 40 and performs a process of thinning out input data (step S8 in FIG. 9).
  • the output data may be thinned by calling the output buffer management module 44.
  • control information exchanging unit 15 control information transmitting unit
  • the control information exchange unit 15 corresponding to a specific analysis engine performs a process of transmitting control information to the analysis engine 30 determined as the exchange destination by the control information exchange destination determination unit 21.
  • the analysis result information by the corresponding specific analysis engine that detected the state information is also transmitted together with the control information to the analysis engine 30 as the exchange destination. To do.
  • the control information exchanging unit 15 is an analysis processing result by a specific analysis engine in which the other analysis engine determined as the transmission destination of the control information has detected the state information. It is checked whether it is another analysis engine that transmits output data (step S5 in FIG. 9). For example, the output destination of the output data that is the analysis processing result is inquired to the analysis data exchange unit 14. If the output destination of the output data by the analysis data exchange unit 14 matches the determined transmission destination of the control information (Yes in step S5 in FIG. 9), the output to the analysis data exchange unit 14 The previous analysis engine is requested to output the control information together with the output data (step S6 in FIG. 9).
  • control information is transmitted to the analysis engines B-1 and B-2 together with output data that is the analysis processing result of the analysis engine A, as indicated by an arrow Y3.
  • the processing performance control unit 40 that detects state information indicating the state of the analysis engine 30 and executes processing for the analysis engine 30 according to the control information is provided as a processing module corresponding to each analysis engine 30.
  • the present invention is not necessarily limited to such a configuration.
  • a processing performance control unit 40 ′ may be preinstalled and installed in each analysis engine 30 ′.
  • the transmission range information is stored in advance in the control information definition management unit 22 of the data analysis apparatus 1.
  • the transmission information is not necessarily stored in the control information definition management unit 22.
  • the control information definition management unit 22 is stored in each analysis engine 30 or other information processing apparatus, and may be acquired by the control information exchange unit 15 according to the generated control information.
  • the transmission range information is provided from the specific analysis engine 30 from which the state information from which the control information is generated is detected, that is, the specific analysis engine 30 that is the transmission source of the control information.
  • the exchange destination determination unit 21 may acquire the analysis engine 30 that is the transmission destination of the control information.
  • the transmission range information corresponds to the type of control information. Is not necessarily limited to the contents described above.
  • the transmission range information may be set according to the condition of the state information from which the control information is generated, that is, may be set corresponding to the generated control information.
  • a plurality of analysis engines 510 each performing a predetermined analysis process, an analysis process flow storage unit 502 storing an analysis process flow representing an analysis order by the plurality of analysis engines, and an operation of the analysis engine based on the analysis process flow
  • An analysis processing execution unit 501 for controlling the control and executing the analysis processing,
  • a control information transmission unit 503 that detects state information indicating a state of the specific analysis engine, generates control information for controlling the predetermined analysis engine based on the state information, and transmits the control information to the predetermined analysis engine;
  • a transmission destination determination unit 504 that determines the predetermined analysis engine to be a destination to which the control information is transmitted by the control information transmission unit;
  • the transmission destination determination unit 504 determines the predetermined analysis engine to be a transmission destination of the control information based on the analysis processing flow including the specific analysis engine in which the state information is detected.
  • Analysis processing system 500 The analysis processing system 500.
  • the analysis processing system includes transmission range information indicating a range of an analysis engine that transmits the control information corresponding to the control information generated based on the state information, and the specific analysis in which the state information is detected. Determining the predetermined analysis engine to be a transmission destination for transmitting the control information based on the analysis processing flow including the engine; Analysis processing system.
  • a transmission range information storage unit that stores transmission range information representing a range of an analysis engine that transmits the control information set for each predetermined type of the control information;
  • the transmission destination determination unit is based on the analysis processing flow including the specific analysis engine in which the state information is detected, the control information generated based on the state information, and the transmission range information. Determining the predetermined analysis engine to be a transmission destination for transmitting the control information, Analysis processing system.
  • the transmission destination determination unit corresponds to a predetermined type of the control information generated based on the state information in the analysis processing flow including the specific analysis engine in which the state information is detected. Determining the analysis engine located in the range of the transmission range information as a transmission destination of the control information; Analysis processing system.
  • the analysis processing system according to any one of appendices 2 to 4,
  • the transmission destination determination unit acquires the transmission range information from the specific analysis engine in which the state information is detected, and determines the predetermined analysis engine to be a transmission destination for transmitting the control information. Analysis processing system.
  • the analysis processing system according to any one of appendices 2 to 5,
  • the transmission range information is information representing a range of an analysis engine that executes an analysis process that is set as a low priority in advance in the analysis process flow. Analysis processing system.
  • the analysis processing system according to any one of appendices 2 to 5,
  • the transmission range information is information indicating a range of a predetermined type of analysis engine, Analysis processing system.
  • the analysis processing system according to any one of appendices 2 to 5,
  • the transmission range information is information representing a range of the plurality of analysis engines in a case where the information processing devices in which the plurality of analysis engines are mounted are the same. Analysis processing system.
  • the analysis processing system according to any one of appendices 2 to 5,
  • the transmission range information is information representing ranges of a plurality of analysis engines that process each processing target data respectively acquired in the same preset region. Analysis processing system.
  • An information processing apparatus including a plurality of analysis engines that perform predetermined analysis processing and an analysis processing flow storage unit that stores an analysis processing flow representing an analysis order by the plurality of analysis engines, An analysis processing execution unit for controlling the operation of the analysis engine based on the analysis processing flow and executing the analysis processing;
  • a control information transmission unit that detects state information representing a state of the specific analysis engine, generates control information for controlling the predetermined analysis engine based on the state information, and transmits the control information to the predetermined analysis engine;
  • a transmission destination determination unit that determines the predetermined analysis engine to be a destination to which the control information is transmitted in the control information transmission unit; The transmission destination determination unit determines the predetermined analysis engine to be a transmission destination of the control information based on the analysis processing flow including the specific analysis engine in which the state information is detected.
  • the transmission destination determination unit includes transmission range information indicating a range of an analysis engine that transmits the control information corresponding to the control information generated based on the state information, and the specific analysis in which the state information is detected. Determining the predetermined analysis engine to be a transmission destination for transmitting the control information based on the analysis processing flow including the engine; A program to make things happen.
  • an information processing apparatus comprising a plurality of analysis engines each performing predetermined analysis processing, and an analysis processing flow storage unit storing an analysis processing flow representing an analysis order by the plurality of analysis engines, While controlling the operation of the analysis engine based on the analysis processing flow and executing the analysis processing, Detecting state information representing a state of the specific analysis engine, generating control information for controlling the predetermined analysis engine based on the state information, and transmitting the control information to the predetermined analysis engine; Before transmitting the control information, when determining the predetermined analysis engine to be a destination to transmit the control information, based on the analysis processing flow including the specific analysis engine in which the state information is detected Determining the predetermined analysis engine as a transmission destination of the control information, Analysis processing method.
  • the above-described program is stored in a storage device or recorded on a computer-readable recording medium.
  • the recording medium is a portable medium such as a flexible disk, an optical disk, a magneto-optical disk, and a semiconductor memory.

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Abstract

 本発明の解析処理システムは、複数の解析エンジン510と、複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部502と、解析処理フローに基づいて解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行する解析処理実行部501と、特定の解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信する制御情報送信部503と、制御情報送信部にて制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する送信先決定部504と、を備える。そして、上記送信先決定部504は、状態情報が検出された特定の解析エンジンが含まれる解析処理フローに基づいて、制御情報の送信先となる所定の解析エンジンを決定する、という構成をとる。

Description

解析処理システム
 本発明は、解析処理システムにかかり、特に、搭載された解析エンジンの動作を制御する機能を有する解析処理システムに関する。
 近年、情報処理技術の発達に伴い、様々なデータの解析を行う解析エンジンの開発が行われている。例えば、動画像データから人間の動線をトレースする位置情報を生成する、静止画像データから人物を特定する、音声データからテキストデータを生成するなど、様々な解析エンジンが開発されている。
 そして、さらには、同種あるいは異種の解析エンジンを複数組み合わせて、入力データから様々な解析処理結果を得ることができる解析処理システムも開発されている。例えば、カメラから入力した画像データを、動線抽出エンジン、顔抽出エンジン、年齢判別エンジンなどを用いて並列又は直列に処理し、所定の挙動の人物を判定する、といった解析処理を行うシステムに適用される。また、特許文献1のように、画像処理を多段で実行するものもある。
特開2003-303102号公報
 しかしながら、上述したように複数の解析エンジンを組み合わせた解析システムでは、解析処理対象となるデータの内容に応じて、解析エンジンにかかる負荷変動が大きく、局所的に解析処理が遅延するなど、システム全体における処理性能を保障することができない、という問題が生じる。一方、システム全体における処理性能を保障すべく解析処理を行う情報処理装置を増加させた場合には、システムにかかるコストが増大する、という問題が生じる。
 このため、本発明の目的は、上述した課題である、解析処理性能の低下やコスト増大化を抑制することができる解析処理システムを提供することにある。
 本発明の一形態である解析処理システムは、
 それぞれ所定の解析処理を行う複数の解析エンジンと、当該複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部と、前記解析処理フローに基づいて前記解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行する解析処理実行部と、を備えると共に、
 特定の前記解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の前記解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信する制御情報送信部と、
 前記制御情報送信部にて前記制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する送信先決定部と、を備え、
 前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローに基づいて、前記制御情報の送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
という構成をとる。
 また、本発明の他の形態であるプログラムは、
 それぞれ所定の解析処理を行う複数の解析エンジンと、当該複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部と、を備えた情報処理装置に、
 前記解析処理フローに基づいて前記解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行する解析処理実行部と、
 特定の前記解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の前記解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信する制御情報送信部と、
 前記制御情報送信部にて前記制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する送信先決定部と、を実現させると共に、
 前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローに基づいて、前記制御情報の送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
ことを実現させるためのプログラムである。
 また、本発明の他の形態である解析処理方法は、
 それぞれ所定の解析処理を行う複数の解析エンジンと、当該複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部と、を備えた情報処理装置にて、
 前記解析処理フローに基づいて前記解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行すると共に、
 特定の前記解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の前記解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信し、
 前記制御情報を送信する前に、当該制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する際に、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローに基づいて、前記制御情報の送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
という構成をとる。
 本発明は、以上のように構成されることにより、コスト増加を抑制しつつ、解析処理性能の向上を図ることができる解析処理システムを提供することができる。
本発明における解析処理システムの一例を示す図である。 本発明における解析処理システムの構成を示すブロック図である。 図2に開示したデータ解析装置の一部の構成を示すブロック図である。 図2に開示したデータ解析装置の一部の構成を示すブロック図である。 図2に開示した制御情報定義管理部に記憶された制御情報の共有範囲の一例を示す概念図である。 図2に開示した制御情報定義管理部に記憶された制御情報の共有範囲の一例を示す概念図である。 図2に開示した制御情報定義管理部に記憶された制御情報の共有範囲の一例を示す概念図である。 図2に開示した制御情報定義管理部に記憶された制御情報の共有範囲の一例を示す図である。 図2に開示した解析処理システムによる解析処理の様子を示す図である。 図2に開示した解析処理システムの動作を示すフローチャートである。 本発明における解析処理システムの他の構成を示すブロック図である。 本発明の付記1における構成を示すブロック図である。
 <実施形態1>
 本発明の第1の実施形態を、図1乃至図10を参照して説明する。図1乃至図7は、本実施形態における解析処理システムの構成を説明するための図であり、図8乃至図10は、解析処理システムの動作を説明するための図である。
 図1に示す解析処理システムは、1台又は複数台の情報処理装置で構成されたデータ解析システム100と、解析対象となる解析対象データを取得するデータ取得システム200と、解析対象データに対する解析処理を要求して解析結果を取得するアプリケーション300と、を備えて構成されている。
 上記アプリケーション300は、例えば、ユーザが操作する情報処理端末に組み込まれており、データ取得システム200やデータ解析システム100にネットワークを介して接続している。そして、アプリケーション300は、データ取得システム200やデータ解析システム100に対して解析処理を要求して、解析結果を取得する。
 上記データ取得システム200は、解析対象データとなる映像データ(ストリームデータ)を取得するカメラ210と、取得した映像データを収集してデータ解析システム100に配信したり蓄積するストリームデータ収集・蓄積・配信部220と、を備えている。なお、本実施形態では、データ解析システム100で解析処理する解析対象データが映像データである場合を例示するが、解析対象データは音声データや画像データなど、いかなるデータであってもよい。従って、データ取得システム200にて取得される解析対象データは、いかなるデータであってもよい。
 上記データ解析システム100(解析処理システム)は、複数の解析エンジン30を備えると共に、これら解析エンジン30を用いて解析対象データである映像データを解析処理するデータ解析装置1を備える。
 以下、本発明の特徴部分となる上記データ解析装置1について詳細に説明する。図2に示すように、データ解析装置1は、複数の解析エンジン30に接続されており、各解析エンジン30に対応してそれぞれエンジン制御部10を備える。また、データ解析装置1は、解析実行ルール管理部20と、制御情報交換先決定部21と、制御情報定義管理部22と、を備える。
 そして、上記エンジン制御部10は、解析処理実行部11を備えており、この解析処理実行部11は、さらに、実行部12と実行情報管理部13とを備える。また、エンジン制御部10は、解析データ交換部14と、制御情報交換部15と、を備える。
 なお、データ解析装置1が備える上記各部10~15,20~22は、データ解析装置1を構成する情報処理装置にプログラムが組み込まれることで実現される。
 上記実行情報管理部13は、解析エンジン30にて解析処理を行う解析対象データである入力データや、解析エンジン30による解析処理結果である出力データを管理する機能を有している。また、実行情報管理部13は、入力データ及び出力データをそれぞれ一時的に保存する入力バッファ及び出力バッファを備えている。
 上記実行部12は、後述するように解析実行ルール管理部20に記憶されている複数の解析エンジンを組み合わせて実行される解析処理手順を表す解析実行ルールに従って、対応する解析エンジン30による解析処理の実行を制御する。そして、実行部12は、実行情報管理部13が有する入力バッファに保存されている入力データの解析処理を解析エンジン30に実行させるよう制御したり、その解析処理結果を実行情報管理部13が有する出力バッファに保存する。
 上記解析データ交換部14は、解析エンジン30による解析処理結果である出力データを、上記解析実行ルールに従って、当該出力データを出力した解析エンジン30の後段側に位置する他の解析エンジンなどの予め設定された出力先に出力する。
 上記制御情報交換部15(制御情報送信部)は、対応する解析エンジン30(特定の解析エンジン)の状態を表す状態情報を検出して、かかる状態情報に基づいて解析エンジン30を制御する制御情報を生成する。そして、制御情報交換部15は、生成した制御情報に基づいて、後述する制御情報交換先決定部21にて決定された解析エンジン30を交換先(送信先)として、かかる解析エンジン30に制御情報を送信する。このとき、制御情報の交換先として決定される解析エンジン30は、状態情報が検出された解析エンジン30自体である場合や、異なる解析エンジン30である場合もある。なお、制御情報の交換先となる解析エンジン30の決定処理については後述する。
 ここで、上記解析エンジン30は、例えば、取得した映像データから物体の動線を抽出する動線抽出エンジン、映像データ内の人物の顔を抽出する顔抽出エンジン、映像データ内の人物の年齢を判別する年齢判別エンジン、などである。そして、これら解析エンジン30を組み合わせて実行される解析処理手順を表す解析実行ルールが予め設定されており、上述した解析実行ルール管理部20に記憶されている。
 上記解析実行ルールは、例えば、図5に示すように、以下の解析処理手順にて解析処理を行うことが設定されたものである。まず、入力された映像データを映像取得エンジンで処理し、その解析結果を解析エンジンAと解析エンジンCに出力して、当該解析エンジンAと解析エンジンCでそれぞれ解析処理する。そして、解析エンジンAの解析結果を、当該解析エンジンAの解析結果に応じて解析エンジンB-1,B-2のいずれかに分岐して出力し、当該解析エンジンB-1,B-2にて解析処理し、解析エンジンEに出力する。また、解析エンジンCの解析結果を解析エンジンD-1,D-2に出力してそれぞれ解析処理し、それぞれの解析結果を解析エンジンEに出力する。最後に、解析エンジンEは、解析エンジンB-1,B-2,D-1,D2の解析結果を用いて解析処理を行う。
 なお、上記解析実行フローにおいて、特定の解析エンジンに対して入力データが入力されてくる側に位置する他の解析エンジン側を、前段側と呼び、特定の解析エンジンから出力データが出力される側に位置する他の解析エンジン側を、後段側と呼ぶ。つまり、図5において、特定の解析エンジンを基準として、左側を前段側、右側を後段側、と呼ぶ。
 また、上述したデータ解析システム100は、各解析エンジン30に対応して、当該各解析エンジン30の処理性能を制御する処理性能制御部40を備えている。換言すると、図2に示すように、データ解析装置1は、各解析エンジン30ごとに、1つあるいは複数の処理性能制御部40が接続されており、これら処理性能制御部40は、各解析エンジン30及び解析処理実行部11とは異なって独立した処理モジュールにて構成されている。なお、上記処理性能制御部40は、データ解析装置1を構成する情報処理装置やデータ解析装置1に接続された他の情報処理装置に、プログラムが組み込まれることで実現される。
 上記処理性能制御部40は、解析エンジン30の状態を表す状態情報を検出して、制御情報交換部15に通知する機能と、上記制御情報が通知された解析エンジン30に呼び出されて予め設定された処理を実行する機能と、を有する。例えば、処理性能制御部40としては、図3に示すように、入力バッファ管理モジュール41、エンジン呼出判定モジュール42、送信先決定モジュール43、出力バッファ管理モジュール44、があり、これらはそれぞれ以下の機能を有する。
 上記入力バッファ管理モジュール41は、対応する解析エンジン30の状態情報として、当該解析エンジン30に入力される入力データの入力状況、特に、入力バッファ30aにおける入力データの蓄積状況を検出して、制御情報交換部15に通知する、という機能を有する。また、入力バッファ管理モジュール41は、制御情報交換部15から制御情報を受信した解析エンジン30にて呼び出され、当該制御情報に従って、入力バッファ30aに新規に入力される入力データは破棄する、という機能を有する。このとき、入力バッファ内に蓄積されている入力データの破棄は、蓄積されている入力データのうち古いものから破棄したり、蓄積されている入力データのうちランダムに入力データを破棄する、という処理を実行してもよい。
 以上のような機能を有する入力バッファ管理モジュール41を設けることにより、特定の解析エンジン30にて入力データの処理が滞った場合に、かかる入力データが解析処理前に間引きされるなど減少するため、その後の解析処理結果の精度が劣化するなどの影響は出るものの、解析エンジン30によるスループットの向上を図ることができる。
 また、上記エンジン呼出モジュール42は、制御情報交換部15から制御情報を受信した解析エンジン30にて呼び出され、かかる入力データに対して解析エンジン30が解析処理を実行するよう当該解析エンジン30を呼び出す、という処理を実行する。このとき、エンジン呼出モジュール42は、制御情報に応じて、単位時間当たりの解析エンジン30の呼び出し回数を制限する、という処理を実行する。
 また、上記送信先決定モジュール43は、制御情報交換部15から制御情報を受信した解析エンジン30にて呼び出され、制御情報に応じて、後段に同一種類の他の解析エンジン30が複数ある場合に、これら後段の複数の他の解析エンジン30に出力データを分散する、という処理を実行する。あるいは、後段に同一種類の他の解析エンジン30が複数ある場合に、これら後段の複数の他の解析エンジン30のうち少なくとも1つを選択して出力データを出力する、という処理を実行する。
 上記出力バッファ管理モジュール44は、対応する解析エンジン30の状態情報として、当該解析エンジンから出力される出力データの出力状況、特に、出力バッファ30dにおける出力データの蓄積状況を検出して、制御情報交換部15に通知する、という機能を有する。また、出力バッファ管理モジュール44は、解析エンジンから出力される解析結果を状態情報として、制御情報交換部15に通知する。さらに、出力バッファ管理モジュール44は、制御情報交換部15から制御情報を受信した解析エンジン30にて呼び出され、かかる制御情報に応じて、新規に解析エンジン30から出力される出力データは出力バッファ30dに蓄積せず破棄する、という処理を実行する。あるいは、出力バッファ管理モジュール44は、制御情報に応じて、出力バッファ内に蓄積されている出力データの一部を、古いものから又はランダムに破棄する、という処理を実行する。
 ここで、上述した性能制御処理部40は、入力バッファ管理モジュール41などのようにモジュール化していることで、必要に応じてデータ解析システム100に対して容易に着脱することができる。従って、図4に示すように、図3の状態から送信先決定モジュール43、出力バッファ管理モジュール44を容易に取り外すことができ、逆に、図4の状態から送信先決定モジュール43、出力バッファ管理モジュール44を容易に装着することができる。そして、各モジュールを装着後に、当該モジュールがエンジン制御部10にて呼び出されることにより、上述したように解析エンジン30の状態を検出したり、あるいは、通知された制御情報に応じて予め設定された処理を実行する。
 なお、上記では、性能制御処理部40の一例として、入力バッファ管理モジュール41、エンジン呼出判定モジュール42、送信先決定モジュール43、出力バッファ管理モジュール44、を挙げて説明したが、性能制御処理部40はこれらに限定されず、他の機能を有するモジュールであってもよい。
 また、上記制御情報定義管理部22(送信範囲情報記憶部)は、上述したように制御情報交換部15で生成される制御情報の予め定められた種別毎に、当該制御情報を送信する解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報を記憶している。具体的に、送信範囲情報は、上述した解析実行フロー内において、制御情報の送信先となる解析エンジンを特定するための情報であり、例えば、図7に示す情報にて表される。
 以下、上記送信範囲情報の一例を説明する。上記制御情報交換部15が、ある解析エンジンによる解析処理の結果、特定のカメラに映る人数が一定時間、一定人数を超えたことを状態情報として検出し、混雑時間帯と判断して、「そのカメラに関する全解析処理の動作モードを低負荷モードにする」という制御情報を生成したとする。このような種別の制御情報に対しては、「同じカメラに関するフロー全体」が送信範囲情報として設定されている(例えば、図5A及び図5Bの符号R1や図6の符号R4の範囲)。例えば、図5A,図5Bの符号R1は、特定のカメラに関する解析処理を行う全ての解析エンジンの範囲を、送信範囲情報として表しており、図6の符号R4は、特定のカメラに関する解析処理が行われる解析データの解析処理を行う解析エンジンの範囲を、送信範囲情報として表している。換言すると、図5Bに示すように、各カメラ毎に解析実行フローがある場合には(符号R1,R10,R20参照)、特定のカメラのフロー(ここでは、符号R1のみ)内の解析エンジンのみの範囲が、送信範囲情報として設定されている。
 また、上記制御情報交換部15が、ある解析エンジンによる解析処理の結果、特定のカメラに映る人数が一定人数を超えたと判断して、「そのカメラに関する全解析処理の中で優先度が低い特定の処理を低負荷モードにする」という制御情報を生成したとする。このような種別の制御情報には、「同じカメラに関するフロー中の一部の特定のフロー(サブフロー)」が送信範囲情報として設定されている(例えば、図5Aの符号R2の範囲)。例えば、図5Aの符号R2は、優先度が低い人物の年齢判定用処理を行う解析エンジンC,D-1,D-2の範囲を、送信範囲情報として示している。なお、「同じカメラに関するフロー中の一部の特定のフロー(サブフロー)」を表す送信範囲情報としては、特定の解析処理(例えば、特定の前処理)を行う1つの解析エンジンのみの範囲であってもよい。
 また、上記制御情報交換部15が、ある解析エンジンによる解析処理の結果、特定のカメラに映る人数が一定人数を超えたと判断して、「複数の情報処理装置で解析処理を実行して負荷分散している同種の解析エンジンのうち、他のカメラから入力されたデータの解析処理を共有している解析エンジンを低負荷とする」という制御情報を生成したとする。このような種別の制御情報には、「複数のカメラからのデータを解析処理している解析エンジンを含む同種の解析エンジン」が送信範囲情報として設定されている(例えば、図5Aの符号R3の範囲)。例えば、図5Aの符号R3の送信範囲情報は、解析エンジンAからの入力データが分岐されて入力され、それぞれ分岐して同一の解析処理を行う解析エンジンB-1,B-2の範囲を示しており、このうち、一方の解析エンジンB-1は、他のカメラに関するフローにも含まれており、当該他のカメラからのデータも解析処理している。
 また、上記制御情報交換部15が、ある解析エンジンによる解析処理の結果、複数のカメラに関して同じ計算機で解析処理を行っており、その計算機の負荷が高まったと判断して、「複数のカメラに関する解析処理を行っている計算機を低負荷とする」という制御情報を生成したとする。このような種別の制御情報には、「特定の計算機上で作動する全ての解析エンジン」が送信範囲情報として設定されている(例えば、図6の符号R5の範囲)。例えば、図6の符号R5の共有範囲は、複数のカメラの関して同じ計算機で解析処理される解析データの範囲、つまり、これらの解析データの解析処理を行う解析エンジンの範囲を示している。
 また、上記制御情報交換部15が、ある解析エンジンによる解析処理の結果、複数のカメラにて予め設定された同じ区域(領域)を撮影している場合に、その区域に映る人数が一定人数を超えたと判断して、「その区域に関する解析処理を低負荷とする」という制御情報を生成したとする。このような種別の制御情報には、「同一区域を撮影しているカメラに関する解析データを処理する解析エンジン」が送信範囲情報として設定されている(例えば、図6の符号R6の範囲)。例えば、図6の符号R6の送信範囲情報は、同一区域を撮影している各カメラにて取得する解析データの範囲、つまり、これらの解析データの解析処理を行う解析エンジンの範囲を示している。
 なお、上記送信範囲情報は一例であり、他の種別の制御情報に対応して、他の解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報が設定されていてもよい。そして、以下では、上記送信範囲情報から制御情報の交換先となる解析エンジンを決定する処理の一例を説明するが、以下の例は一例であって、いかなる送信範囲情報から制御情報の交換先となる解析エンジンを決定してもよい。また、制御情報交換部15が生成し、交換先として決定された解析エンジンに送信される制御情報は、以下に示す内容に限らず、他の内容であってもよい。
 そして、上記制御情報交換先決定部21(送信先決定部)は、状態情報を検出した特定の解析エンジンが含まれる解析処理フロー内において、当該検出した状態情報に応じて生成した制御情報の種別に対応する送信範囲情報の範囲に位置する解析エンジンを、制御情報の交換先として決定する。なお、図9のフローチャートに示すように、上記処理性能制御部40にて特定の解析エンジン30の状態を表す状態情報が検出され(ステップS1)、この検出した状態情報が所定の条件を満たしていた場合に(ステップS2でYes)、上記制御情報交換部15にて制御情報が生成された後に(ステップS3)、かかる制御情報に対応して、制御情報交換先決定部21による交換先となる解析エンジンを決定する処理が実行される(ステップS4)。
 以下、上記制御情報交換先決定部21による交換先となる解析エンジンを決定する処理の一例を説明する。例えば、上述したように解析エンジンCの状態情報から「特定のカメラに対する全解析処理の解析モードを低負荷モードに設定する」という種別の制御情報が生成され、これに対応する送信範囲情報が「フロー全体」であったとする。この場合に、制御情報交換先決定部21は、送信範囲情報の「フロー全体」に対応して、図8の矢印Y1に示すように、フローの最上段に位置する解析エンジンである映像取得エンジンを制御情報の交換先として決定する(図9のステップS4)。そして、「入力データを間引く」という制御情報が、交換先として決定された映像取得エンジンに通知される(図9のステップS7)。これにより、映像取得エンジンでは、性能制御処理部40として入力バッファ管理モジュール41を呼び出し、入力データを間引く処理を行う(図9のステップS8)。あるいは、出力バッファ管理モジュール44を呼び出して、出力データを間引いてもよい。
 また、別の例として、上述したように、解析エンジンEの状態情報から「特定のカメラに関する全解析処理の中で優先度が低い特定の処理を低負荷モードにする」という種別の制御情報の送信範囲情報が生成され、これに対応する送信範囲情報が、「特定のサブフロー」であったとする。この場合に、制御情報交換先決定部21は、図8の矢印Y2に示すように、全体フローのうちの特定のサブフローである優先度の低い解析処理を行う解析エンジンC,D-1,D-2を、制御情報の交換先として決定する(図9のステップS4)。そして、「入力データを間引く」という制御情報が、交換先として決定された解析エンジンC,D-1,D-2に通知される(図9のステップS7)。これにより、解析エンジンC,D-1,D-2では、性能制御処理部40として入力バッファ管理モジュール41を呼び出し、入力データを間引く処理を行う(図9のステップS8)。あるいは、出力バッファ管理モジュール44を呼び出して、出力データを間引いてもよい。
 また、別の例として、例えば、上述したように解析エンジンAの状態情報から「複数の情報処理装置で実行して負荷分散している同種の解析エンジンのうち、他のカメラから入力されたデータの解析処理を共有している解析エンジンを低負荷とする」という種別の制御情報が生成され、これに対応する送信範囲情報が「分散処理」であったとする。この場合に、制御情報交換先決定部21は、図8の矢印Y3に示すように、分散して解析処理を行う解析エンジンB-1,B-2を、制御情報の交換先として決定する(図9のステップS4)。そして、「他のカメラからのデータを処理している計算機を共有している解析エンジンB-1の呼び出し頻度を一定以下に抑制する」という制御情報が、交換先として決定された解析エンジンB-1,B-2に通知される(図9のステップS7)。これにより、解析エンジンB-1では、性能制御処理部40としてエンジン呼出モジュール42を呼び出し、一方のカメラのデータを処理する解析エンジンAからのデータの解析処理を行う際に、単位時間当たりの解析エンジン30の呼び出し回数を制限する、という処理を実行する(図9のステップS8)。
 また、別の例として、例えば、所定の解析エンジンの状態情報から「特定の区域に関する解析処理を低負荷とする」という種別の制御情報が生成され、これに対応する送信範囲情報が「同じ区域のカメラの処理を行う解析エンジン」であったとする。この場合に、制御情報交換先決定部21は、同じ区域における複数カメラから解析データの入力を受け付けている各映像取得エンジンを、制御情報の交換先として決定する(図9のステップS4)。そして、「入力データを間引く」という制御情報が、交換先として決定された各映像取得エンジンに通知される(図9のステップS7)。これにより、各映像取得エンジンでは、性能制御処理部40として入力バッファ管理モジュール41を呼び出し、入力データを間引く処理を行う(図9のステップS8)。あるいは、出力バッファ管理モジュール44を呼び出して、出力データを間引いてもよい。
 ここで、上述した制御情報交換部15(制御情報送信部)が有する機能について、さらに説明する。特定の解析エンジンに対応する制御情報交換部15は、上述したように、制御情報交換先決定部21にて交換先として決定された解析エンジン30に対して制御情報を送信する処理を行うが、このとき、上述した解析データ交換部14と協働して、交換先としての解析エンジン30に対して、状態情報を検出した対応する特定の解析エンジンによる解析結果情報も、制御情報と併せて送信する。
 具体的に、制御情報交換部15は、制御情報を送信する前に、かかる制御情報の送信先として決定された他の解析エンジンが、状態情報を検出した特定の解析エンジンによる解析処理結果である出力データを送信する他の解析エンジンであるか否かを調べる(図9のステップS5)。例えば、解析データ交換部14に対して解析処理結果である出力データの出力先を問い合わせる。そして、解析データ交換部14による出力データの出力先と、決定された制御情報の送信先とが一致する場合には(図9のステップS5でYes)、解析データ交換部14に対して、出力先の解析エンジンに出力データと共に制御情報を出力するよう依頼する(図9のステップS6)。
 これにより、状態情報を検出した特定の解析エンジンの後段に位置する他の解析エンジンに通常出力されるべき出力データと併せて、当該後段の他の解析エンジンに送信されることが決定された制御情報も同時に出力されることとなる(図9のステップS6)。従って、解析処理システム内におけるデータ送信処理の効率化を図ることができる。例えば、図8の例では、矢印Y3に示すように、解析エンジンAの解析処理結果である出力データと共に、制御情報が解析エンジンB-1,B-2に送信される。
 なお、上記では、解析エンジン30の状態を表す状態情報を検出すると共に、制御情報に応じて解析エンジン30に対する処理を実行する処理性能制御部40が、解析エンジン30ごとに対応する処理モジュールとして装備されている場合を説明したが、本発明は、必ずしもかかる構成に限定されない。図10に示すように、処理性能制御部40’が各解析エンジン30’内に予め組み込まれて装備されていてもよい。
 また、上記では、予めデータ解析装置1の制御情報定義管理部22に送信範囲情報が記憶されている場合を例示したが、必ずしも送信情報が制御情報定義管理部22に記憶されていることに限定されない。例えば、制御情報定義管理部22は、各解析エンジン30や他の情報処理装置内に記憶されており、生成される制御情報に応じて制御情報交換部15にて取得されてもよい。一例として、送信範囲情報は、制御情報が生成される元なる状態情報が検出された特定の解析エンジン30、つまり、制御情報の送信元となる特定の解析エンジン30から提供され、これを制御情報交換先決定部21が取得して、制御情報の送信先となる解析エンジン30を決定してもよい。
 また、上記では、送信範囲情報が制御情報の種別に応じて予め設定されている場合を例示したが、送信範囲情報が制御情報の種別に対応していることは一例であって、送信範囲情報は必ずしも上述した内容に限定されない。例えば、送信範囲情報は、制御情報が生成される元となる状態情報の条件に応じて設定されていてもよく、つまり、生成された制御情報に対応して設定されていてもよい。
 <付記>
 上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうる。以下、本発明における解析処理システム(図11参照)、プログラム、解析処理方法の構成の概略を説明する。但し、本発明は、以下の構成に限定されない。
(付記1)
 それぞれ所定の解析処理を行う複数の解析エンジン510と、当該複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部502と、前記解析処理フローに基づいて前記解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行する解析処理実行部501と、を備えると共に、
 特定の前記解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の前記解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信する制御情報送信部503と、
 前記制御情報送信部にて前記制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する送信先決定部504と、を備え、
 前記送信先決定部504は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローに基づいて、前記制御情報の送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
解析処理システム500。
(付記2)
 付記1に記載の解析処理システムであって、
 前記送信先決定部は、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報に対応する当該制御情報を送信する解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報と、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローと、に基づいて、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
解析処理システム。
(付記3)
 付記2に記載の解析処理システムであって、
 前記制御情報の予め定められた種別毎に設定された前記制御情報を送信する解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報を記憶した送信範囲情報記憶部を備え、
 前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローと、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報と、前記送信範囲情報と、に基づいて、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
解析処理システム。
(付記4)
 付記3に記載の解析処理システムであって、
 前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フロー内において、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報の予め定められた種別に対応した前記送信範囲情報の範囲に位置する前記解析エンジンを、前記制御情報の送信先として決定する、
解析処理システム。
(付記5)
 付記2乃至4のいずれかに記載の解析処理システムであって、
 前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンから前記送信範囲情報を取得して、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
解析処理システム。
(付記6)
 付記2乃至5のいずれかに記載の解析処理システムであって、
 前記送信範囲情報は、前記解析処理フロー内において予め優先度が低いと設定された解析処理を実行する解析エンジンの範囲を表す情報である、
解析処理システム。
(付記7)
 付記2乃至5のいずれかに記載の解析処理システムであって、
 前記送信範囲情報は、予め設定された種別の解析エンジンの範囲を表す情報である、
解析処理システム。
(付記8)
 付記2乃至5のいずれかに記載の解析処理システムであって、
 前記送信範囲情報は、複数の解析エンジンが実装された情報処理装置が同一である場合における当該複数の解析エンジンの範囲を表す情報である、
解析処理システム。
(付記9)
 付記2乃至5のいずれかに記載の解析処理システムであって、
 前記送信範囲情報は、予め設定された同一領域でそれぞれ取得された各処理対象データを処理する複数の解析エンジンの範囲を表す情報である、
解析処理システム。
(付記10)
 付記1乃至9のいずれかに記載の解析処理システムであって、
 前記制御情報送信部は、前記解析エンジンによる解析結果である出力データの出力先が、前記送信先決定部にて決定された前記制御情報の送信先となる他の解析エンジンとなる場合に、当該他の解析エンジンに前記出力データを前記制御情報と併せて送信する、
解析処理システム。
(付記11)
 それぞれ所定の解析処理を行う複数の解析エンジンと、当該複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部と、を備えた情報処理装置に、
 前記解析処理フローに基づいて前記解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行する解析処理実行部と、
 特定の前記解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の前記解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信する制御情報送信部と、
 前記制御情報送信部にて前記制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する送信先決定部と、を実現させると共に、
 前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローに基づいて、前記制御情報の送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
ことを実現させるためのプログラム。
(付記12)
 付記11に記載のプログラムであって、
 前記送信先決定部は、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報に対応する当該制御情報を送信する解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報と、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローと、に基づいて、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
ことを実現させるためのプログラム。
(付記13)
 それぞれ所定の解析処理を行う複数の解析エンジンと、当該複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部と、を備えた情報処理装置にて、
 前記解析処理フローに基づいて前記解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行すると共に、
 特定の前記解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の前記解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信し、
 前記制御情報を送信する前に、当該制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する際に、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローに基づいて、前記制御情報の送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
解析処理方法。
(付記14)
 付記13に記載の解析処理方法であって、
 前記制御情報の送信先を決定する際に、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報に対応する当該制御情報を送信する解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報と、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローと、に基づいて、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
解析処理方法。
 なお、上述したプログラムは、記憶装置に記憶されていたり、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録されている。例えば、記録媒体は、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、及び、半導体メモリ等の可搬性を有する媒体である。
 以上、上記実施形態等を参照して本願発明を説明したが、本願発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明の範囲内で当業者が理解しうる様々な変更をすることができる。
 なお、本発明は、日本国にて2011年12月28日に特許出願された特願2011-288130の特許出願に基づく優先権主張の利益を享受するものであり、当該特許出願に記載された内容は、全て本明細書に含まれるものとする。
1 データ解析装置
10 エンジン制御部
11 解析処理実行部
12 実行部
13 実行情報管理部
14 解析データ交換部
15 制御情報交換部
20 解析実行ルール管理部
21 制御情報交換先決定部
22 制御情報定義管理部
30 解析エンジン
40 性能制御処理部
41 入力バッファ管理モジュール
42 エンジン呼出判定モジュール
43 送信先決定モジュール
44 出力バッファ管理モジュール
100 データ解析システム
200 データ取得システム
210 カメラ
220 ストリームデータ収集・蓄積・配信部
300 アプリケーション
500 解析処理システム
501 解析処理実行部
502 解析処理フロー記憶部
503 制御情報送信部
504 送信先決定部
510 解析エンジン

Claims (14)

  1.  それぞれ所定の解析処理を行う複数の解析エンジンと、当該複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部と、前記解析処理フローに基づいて前記解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行する解析処理実行部と、を備えると共に、
     特定の前記解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の前記解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信する制御情報送信部と、
     前記制御情報送信部にて前記制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する送信先決定部と、を備え、
     前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローに基づいて、前記制御情報の送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
    解析処理システム。
  2.  請求項1に記載の解析処理システムであって、
     前記送信先決定部は、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報に対応する当該制御情報を送信する解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報と、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローと、に基づいて、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
    解析処理システム。
  3.  請求項2に記載の解析処理システムであって、
     前記制御情報の予め定められた種別毎に設定された前記制御情報を送信する解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報を記憶した送信範囲情報記憶部を備え、
     前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローと、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報と、前記送信範囲情報と、に基づいて、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
    解析処理システム。
  4.  請求項3に記載の解析処理システムであって、
     前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フロー内において、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報の予め定められた種別に対応した前記送信範囲情報の範囲に位置する前記解析エンジンを、前記制御情報の送信先として決定する、
    解析処理システム。
  5.  請求項2乃至4のいずれかに記載の解析処理システムであって、
     前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンから前記送信範囲情報を取得して、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
    解析処理システム。
  6.  請求項2乃至5のいずれかに記載の解析処理システムであって、
     前記送信範囲情報は、前記解析処理フロー内において予め優先度が低いと設定された解析処理を実行する解析エンジンの範囲を表す情報である、
    解析処理システム。
  7.  請求項2乃至5のいずれかに記載の解析処理システムであって、
     前記送信範囲情報は、予め設定された種別の解析エンジンの範囲を表す情報である、
    解析処理システム。
  8.  請求項2乃至5のいずれかに記載の解析処理システムであって、
     前記送信範囲情報は、複数の解析エンジンが実装された情報処理装置が同一である場合における当該複数の解析エンジンの範囲を表す情報である、
    解析処理システム。
  9.  請求項2乃至5のいずれかに記載の解析処理システムであって、
     前記送信範囲情報は、予め設定された同一領域でそれぞれ取得された各処理対象データを処理する複数の解析エンジンの範囲を表す情報である、
    解析処理システム。
  10.  請求項1乃至9のいずれかに記載の解析処理システムであって、
     前記制御情報送信部は、前記解析エンジンによる解析結果である出力データの出力先が、前記送信先決定部にて決定された前記制御情報の送信先となる他の解析エンジンとなる場合に、当該他の解析エンジンに前記出力データを前記制御情報と併せて送信する、
    解析処理システム。
  11.  それぞれ所定の解析処理を行う複数の解析エンジンと、当該複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部と、を備えた情報処理装置に、
     前記解析処理フローに基づいて前記解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行する解析処理実行部と、
     特定の前記解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の前記解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信する制御情報送信部と、
     前記制御情報送信部にて前記制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する送信先決定部と、を実現させると共に、
     前記送信先決定部は、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローに基づいて、前記制御情報の送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
    ことを実現させるためのプログラム。
  12.  請求項11に記載のプログラムであって、
     前記送信先決定部は、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報に対応する当該制御情報を送信する解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報と、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローと、に基づいて、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
    ことを実現させるためのプログラム。
  13.  それぞれ所定の解析処理を行う複数の解析エンジンと、当該複数の解析エンジンによる解析順序を表す解析処理フローを記憶した解析処理フロー記憶部と、を備えた情報処理装置にて、
     前記解析処理フローに基づいて前記解析エンジンの動作を制御して解析処理を実行すると共に、
     特定の前記解析エンジンの状態を表す状態情報を検出して当該状態情報に基づいて所定の前記解析エンジンを制御する制御情報を生成し、当該所定の解析エンジンに送信し、
     前記制御情報を送信する前に、当該制御情報を送信する宛先となる前記所定の解析エンジンを決定する際に、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローに基づいて、前記制御情報の送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
    解析処理方法。
  14.  請求項13に記載の解析処理方法であって、
     前記制御情報の送信先を決定する際に、前記状態情報に基づいて生成された前記制御情報に対応する当該制御情報を送信する解析エンジンの範囲を表す送信範囲情報と、前記状態情報が検出された前記特定の解析エンジンが含まれる前記解析処理フローと、に基づいて、前記制御情報を送信する送信先となる前記所定の解析エンジンを決定する、
    解析処理方法。
     
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