WO2015072237A1 - 情報解析システム - Google Patents

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WO2015072237A1
WO2015072237A1 PCT/JP2014/076013 JP2014076013W WO2015072237A1 WO 2015072237 A1 WO2015072237 A1 WO 2015072237A1 JP 2014076013 W JP2014076013 W JP 2014076013W WO 2015072237 A1 WO2015072237 A1 WO 2015072237A1
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unit
time
time information
transmission
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PCT/JP2014/076013
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速水 淳
寺田 尚史
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株式会社Jvcケンウッド
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Definitions

  • the present invention relates to transmission technology, and in particular, to an information analysis system that transmits information that requires timing synchronization.
  • Various measuring devices for measuring biological information are used at disaster sites.
  • the measured biological information is transmitted to the biological information monitoring apparatus via the communication network.
  • the monitoring operation is promoted by operating the biological information monitoring device (for example, Patent Document 1).
  • a sensor for detecting biological information is attached to a firefighter, and wireless technology and Internet technology can be used to enable remote diagnosis. At that time, if a plurality of sensors are used in order to improve the detection accuracy of the abnormality, timing synchronization between the signals of the sensors is required.
  • sensor signals are transmitted by wireless technology and Internet technology, even if signals are transmitted at the same time, a time difference occurs between the signals depending on the traffic situation. As a result, on the receiving side, even biometric information received at the same time is not necessarily acquired at the same timing. For this reason, diagnosis using a plurality of different pieces of biological information such as electrocardiograms and pulse waves at the same time becomes difficult.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a technique for synchronizing timings when a plurality of different pieces of information are transmitted.
  • an information analysis system uses a plurality of information sequences generated including detection information and time information corresponding to the detection information as a time based on the time information.
  • a processing unit that performs synchronization and analyzes a plurality of information series is provided.
  • This information analysis system includes a plurality of transmission devices and a reception device.
  • Each of the plurality of transmission devices includes an input unit that inputs detection information, an information sequence generation unit that generates an information sequence including detection information input at the input unit, and time information corresponding to the detection information, and an information sequence A receiving unit that receives an information sequence from a plurality of transmitting devices, and time information included in the plurality of information sequences received by the receiving unit.
  • a processing unit for analyzing the detection information included in the plurality of information series.
  • FIGS. 3A to 3B are views showing biological information detected by the sensor of FIG. It is a figure which shows the processing content in the multiplexing part of FIG. It is a figure which shows the structure of the transmitter which concerns on Example 2 of this invention. It is a figure which shows the data structure of the table hold
  • An embodiment of the present invention relates to an information analysis system including a sensor and a transmission device worn by a user such as a firefighter, and a reception device connected to these via a network.
  • the sensor and the transmission device are connected on a one-to-one basis.
  • a plurality of types of sensors are attached to a single user. Therefore, a plurality of transmission devices are also attached to one user.
  • the receiving device detects an abnormality occurring in the user by analyzing them.
  • transmission delay varies depending on traffic conditions.
  • a plurality of pieces of detection information acquired at the same timing by different sensors are received by the receiving device at different timings. With such a plurality of detection information, analysis for detecting an abnormality of the user is not accurately performed.
  • the transmission apparatus includes means for acquiring time information, and acquires time information by receiving a signal from, for example, a GPS (Global Positioning System) satellite. Alternatively, time information may be obtained by receiving a standard radio wave signal.
  • the transmission device time-division multiplexes the detection information and the time information so that the time information is inserted between the detection information of the sensors.
  • the transmission apparatus transmits time-division multiplexed information (hereinafter referred to as “information series”).
  • the receiving device receives an information sequence from each of the plurality of transmitting devices.
  • the receiving apparatus uses the time information included in the information series to synchronize the timing of the detection information included in each of the plurality of information series. As a result, the receiving apparatus can perform analysis based on a plurality of detection information synchronized in timing.
  • FIG. 1 shows a configuration of an information analysis system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the information analysis system 100 includes a first sensor 10a, a second sensor 10b, which are collectively referred to as a sensor 10, and a first transmission device 12a, a second transmission device 12b, which are collectively referred to as a transmission device 12, and a first, which is collectively referred to as a transfer device 14. It includes a transfer device 14a, a second transfer device 14b, a base station device 16, a network 18, and a receiving device 20.
  • the first transmission device 12a includes a first input unit 30a, a first multiplexing unit 32a, a first acquisition unit 34a, a first compression unit 36a, and a first transmission unit 38a
  • the second transmission device 12b includes a second input unit.
  • 30b, the 2nd multiplexing part 32b, the 2nd acquisition part 34b, the 2nd compression part 36b, and the 2nd transmission part 38b are included.
  • the first input unit 30a and the second input unit 30b are collectively referred to as the input unit 30, and the first multiplexing unit 32a and the second multiplexing unit 32b are collectively referred to as the multiplexing unit 32, the first acquisition unit 34a,
  • the acquisition unit 34b is collectively referred to as the acquisition unit 34
  • the first compression unit 36a and the second compression unit 36b are collectively referred to as the compression unit 36
  • the first transmission unit 38a and the second transmission unit 38b are referred to as the transmission unit 38.
  • the receiving device 20 includes a receiving unit 40, a decompressing unit 42, and a processing unit 44.
  • the processing unit 44 includes a synchronization unit 46, an analysis unit 48, a display unit 50, and a reply unit 52.
  • the sensor 10 can be worn on the human body and measures biological information such as electrocardiogram, myoelectricity, pulse wave, heartbeat, and body temperature of the wearer.
  • biological information such as electrocardiogram, myoelectricity, pulse wave, heartbeat, and body temperature of the wearer.
  • one sensor 10 measures one type of biological information, for example, a pulse wave.
  • the detected biological information (hereinafter referred to as “detection information”) is output as a digital value.
  • the input unit 30 is connected to the sensor 10 on a one-to-one basis, and inputs detection information acquired by the sensor 10.
  • the acquisition unit 34 acquires time information generated based on a signal from a GPS (Global Positioning System) satellite.
  • FIG. 2 shows the configuration of the acquisition unit 34.
  • the multiplexing unit 32 includes a GPS signal receiving unit 60, an extracting unit 62, an updating unit 64, and an output unit 66.
  • the GPS signal receiving unit 60 receives a signal from a GPS satellite, and the extracting unit 62 acquires time information from the signal from the GPS satellite. Since known techniques may be used for these, description thereof is omitted here.
  • the update unit 64 generates time information by updating the already acquired time information when time information is not acquired by the GPS signal receiving unit 60 and the extracting unit 62, that is, when acquisition of the time information fails.
  • the output unit 66 outputs the time information acquired by the extraction unit 62 to the multiplexing unit 32.
  • the output unit 66 outputs the time information generated by the update unit 64 to the multiplexing unit 32.
  • the multiplexing unit 32 generates an information sequence in which the detection information and the time information are time-division multiplexed by inserting time information into the detection information input by the input unit 30.
  • FIGS. 3A and 3B show biological information detected by the sensor 10.
  • FIG. 3A shows an electrocardiogram
  • FIG. 3B shows a pulse wave.
  • the pulse wave velocity the time difference between the peak point of the electrocardiogram and the minimum value of the pulse wave
  • the magnitude of this time is an index indicating, for example, arteriosclerosis that is one of the causes of a heart attack. .
  • FIG. 4 shows the processing contents in the multiplexing unit 32.
  • Detection information from the input unit 30 is indicated as a “sensor output bit string”.
  • time information is inserted into the sensor output bit string at predetermined intervals.
  • Such time information in the multiplexing unit 32 is used to synchronize timing between detection information included in an information sequence transmitted from another transmission device 12 and detection information in the multiplexing unit 32.
  • the compression unit 36 compresses the information sequence generated in the multiplexing unit 32 and outputs the compressed information sequence to the transmission unit 38. Such compression can be reproduced by the expansion unit 42 described later.
  • This compression method may be reversible compression, or may be irreversible conversion that can be diagnosed and synchronizes time. Compression is done to reduce transmission speed and facilitate transmission. Here, compression is performed after time division multiplexing, but time division multiplexing time may be performed after compression. Further, it is not necessary to compress only the information series and compress the time information.
  • the transmission unit 38 transmits a signal including the information series from the compression unit 36.
  • the transmission unit 38 transmits a signal with a weak radio wave corresponding to a predetermined wireless PAN (Personal Area Network), wireless BAN (Body Area Network), or the like. Since the wireless PAN and the wireless BAN are known techniques, the description thereof is omitted here.
  • the transfer device 14 receives a signal from the transmission unit 38.
  • the transfer device 14 transmits the received signal to the base station device 16.
  • the transfer device 14 performs communication using the PAN with the transmission device 12 and executes a mobile phone communication system, a wireless MAN (Metropolitan Area Network), and a wireless LAN (Local Area Network) with the base station device 16. .
  • the transfer device 14 performs wireless communication with higher transmission power in the latter direction than the former.
  • the transmission unit 38 may correspond to a mobile phone communication system, MAN (Metropolitan Area Network), and wireless LAN (Local Area Network) instead of PAN or BAN. At this time, the transfer device 14 is omitted.
  • the base station device 16 connects a plurality of transfer devices 14 at one end and a network 18 at the other end.
  • the base station device 16 transmits the signal received from the transfer device 14 to the network 18.
  • the base station device 16 adds a predetermined address such as a transmission source and a transmission destination and performs protocol conversion on the received signal, and then transmits the signal to the network 18. Since the base station device 16 relays the signals from each of the plurality of transfer devices 14, it can be said that the base station device 16 relays a plurality of types of detection information.
  • the receiving unit 40 receives a signal from the base station device 16 via the network 18. That is, the receiving unit 40 receives an information sequence from each of the plurality of transmitting devices 12.
  • the receiving unit 40 temporarily stores the received information series. As described above, in the information series, the detection information and the time information are time-division multiplexed by inserting the time information into the detection information acquired by the sensor 10. It is assumed that the receiving device 20 is installed in a command room for firefighters and the like.
  • the decompressing unit 42 decompresses the plurality of information sequences received by the receiving unit 40 and outputs the decompressed plurality of information sequences to the processing unit 44.
  • the decompression process in the decompression unit 42 corresponds to the inverse process of the compression process in the compression unit 36.
  • the synchronization unit 46 receives each of the plurality of information series from the decompression unit 42.
  • the synchronization unit 46 extracts time information included in each of the received plurality of information series.
  • the synchronization unit 46 adjusts the timing of the detection information so that the timing of the time information included in each of the plurality of information series is matched. As a result, the timing is synchronized between the detection information included in each of the plurality of information series.
  • the processing unit 44 processes a plurality of information series received by the receiving unit. Note that, when time division multiplexing is performed after compression in the transmission device 12, the order of processing in the decompression unit 42 and the synchronization unit 46 may be reversed.
  • the analysis unit 48 analyzes a plurality of pieces of detection information whose timings are synchronized in the synchronization unit 46. Since a known technique may be used for the analysis, the description is omitted here.
  • An abnormality is detected by analysis.
  • the display unit 50 displays biometric information as shown in FIGS. 3A and 3B as a result of the analysis performed by the analysis unit 48.
  • a doctor or the like may perform diagnosis based on the biological information displayed on the display unit 50. As a result, the doctor determines the abnormal state.
  • the reply unit 52 returns the detection result to a predetermined return destination.
  • the return destination may be the user himself / herself, a fire engine command vehicle, a family, or a nearby hospital.
  • This configuration can be realized in terms of hardware by a CPU, memory, or other LSI of any computer, and in terms of software, it can be realized by a program loaded in the memory, but here it is realized by their cooperation.
  • Draw functional blocks Accordingly, those skilled in the art will understand that these functional blocks can be realized in various forms by hardware only, software only, or a combination thereof.
  • the time information is time-division multiplexed on the detection information, so that the timing can be synchronized between the detection information. Moreover, since the timing is synchronized between the detection information, analysis using the relative relationship between the biological information can be executed. Moreover, since the analysis using the relative relationship between the biological information is executed, the detection accuracy of the abnormal state can be improved. Further, when acquisition of time information based on a signal from a GPS satellite fails, new time information is generated by updating the already acquired time information, so that highly accurate time information can be used. In addition, because biological information is monitored regarding the physical condition of firefighters who are active at disaster sites, abnormal conditions can be detected early.
  • the return destination promptly executes the treatment based on the returned diagnosis result and the coping method for the user wearing the corresponding sensor. Can be prevented.
  • the GPS position information is also transmitted, the position of the user wearing the sensor can be known, so that even if rescue is necessary, the position information can be used for quick rescue.
  • the second embodiment relates to an information analysis system including a sensor and a transmission device that are worn by a user such as a firefighter, and a reception device connected to these via a network.
  • the transmission device compresses time information and detection information
  • the reception device performs decompression. If the processing delay in the receiving device increases due to an increase in the traffic volume of the signal received by the receiving device, the latest biological information is not processed. If the biometric information is not new, there will be a delay in detecting the abnormality. Even under such circumstances, the information analysis system according to the second embodiment performs the following process in order to update the biological information to be processed in the receiving device.
  • the transmitting device When the time information and the detection information are time-division multiplexed, the transmitting device generates an information sequence by time-division multiplexing the change tag.
  • the change tag is information indicating the magnitude of change in the value of the detection information. For example, if the magnitude of the change is large, the change tag is set to “1”, and if the magnitude of the change is small, the change tag is set to “0”. Note that the processing period of the decompression process in the receiving device tends to be longer than the period of other processes.
  • the receiving apparatus checks the change tag when the processing delay is large. If the change tag is “0”, the receiving apparatus omits the expansion process of the corresponding time information and detection information. On the other hand, if the change tag is “1”, the receiving apparatus executes decompression processing of the corresponding time information and detection information. Since the expansion process is omitted when the change in the biometric information is small, the processing delay is shortened.
  • FIG. 5 shows a configuration of the transmission apparatus 12 according to the second embodiment of the present invention.
  • the transmission device 12 includes an input unit 30, a multiplexing unit 32, an acquisition unit 34, a compression unit 36, a transmission unit 38, and a generation unit 68.
  • it demonstrates centering on the difference with the transmitter 12 shown in FIG.
  • the generation unit 68 derives the magnitude of the change in the value of the detection information input to the input unit 30.
  • the magnitude of the change is derived, for example, as a variance or standard deviation in the value of the detection information included in the one combination described above.
  • the magnitude of the change may be derived as a difference between the maximum value and the minimum value of the detection information values included in one combination.
  • the generation unit 68 generates a change tag based on the derived change magnitude.
  • a table is used to generate the change tag.
  • FIG. 6 shows the data structure of the table held in the generation unit 68. As shown, a condition column 200 and a change tag column 202 are included. If the magnitude of the change is larger than the threshold value, the generation unit 68 sets the change tag to “1”.
  • the generation unit 68 sets the change tag to “0”. Returning to FIG. In such a change tag, the magnitude of the change in the value of the detection information is indicated.
  • the generation unit 68 outputs the change tag to the multiplexing unit 32.
  • the multiplexing unit 32 also inputs the change tag from the generation unit 68.
  • the multiplexing unit 32 time-division multiplexes the change tag generated by the generation unit 68 in addition to the detection information and the time information.
  • FIG. 7 shows the processing contents in the multiplexing unit 32. As shown in the figure, combinations of change tags, time information, and sensor output bit strings are arranged in succession. As described above, the change tag indicates the magnitude of the change in the sensor output bit string in the combination.
  • the compression unit 36 performs compression in the same manner as in the first embodiment, but excludes at least the change tag from the compression target in the information series.
  • the configuration of the receiving device 20 in the second embodiment is the same type as that in FIG.
  • change tags are also time-division multiplexed on each of the plurality of information series received by the receiving unit 40. As described above, at least change tags in the information series are excluded from compression.
  • the decompression unit 42 measures a processing delay in the decompression process.
  • the processing delay is measured, for example, by measuring a period from when an information sequence is input to the decompression unit 42 until the decompression processing for the information sequence is completed. Note that the decompression process may be started instead of the end of the decompression process.
  • the decompressing unit 42 decompresses the information series if the processing delay is equal to or less than the threshold value. Note that the change tag is also excluded from decompression because it is not subject to compression. On the other hand, if the processing delay is larger than the threshold value, the decompressing unit 42 confirms the value of the change tag.
  • the expansion unit 42 expands the detection information corresponding to the change tag, but if the change tag is “0”, the expansion unit 42 skips expansion of the detection information corresponding thereto. That is, the decompressing unit 42 determines whether or not to perform decompression according to the value of the change tag.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a change tag setting procedure by the transmission device 12.
  • the generation unit 68 derives the magnitude of change (S10). If the magnitude of the change is larger than the threshold (Y in S12), the generation unit 68 sets the change tag to “1” (S14). On the other hand, if the magnitude of the change is not greater than the threshold (N in S12), the generation unit 68 sets the change tag to “0” (S16).
  • FIG. 9 is a flowchart showing a decompression procedure performed by the receiving device 20 according to the second embodiment of the present invention. If the amount of delay is smaller than the threshold value (Y in S20), the decompression unit 42 performs decompression processing (S24). If the delay amount is not smaller than the threshold value (N in S20), if the change tag is “1” (Y in S22), the decompression unit 42 performs decompression processing (S24). If the change tag is not “1” (N in S22), the decompression unit 42 does not execute the decompression process (S26).
  • the change tag since the change tag is transmitted without being compressed, information that can be acquired immediately can be transmitted. Further, since the change tag is not compressed, the processing delay until the change tag content is confirmed can be shortened. In addition, since the processing delay until the contents of the change tag are confirmed is shortened, the period until confirmation can be shortened. In addition, when the change tag indicates that the change is large, the time information and the detection information are confirmed, so that only necessary information can be acquired in a short time.
  • Example 3 Next, Example 3 will be described.
  • the third embodiment relates to an information analysis system including a sensor and a transmission device attached to a user such as a firefighter and a reception device connected to these via a network.
  • a transmission device is connected to one transfer device.
  • a plurality of transmission devices are connected to one transfer device.
  • the traffic volume at the transfer device increases. Even when the amount of traffic increases, the following processing is executed in order to suppress the influence on the detection of abnormality in the receiving apparatus.
  • the transfer device sets a priority for each of the plurality of transmission devices and preferentially transfers the detection information from the transmission device with a high priority.
  • different biological information is measured for each sensor. Some biological information has values that change abruptly, such as electrocardiogram, myoelectricity, pulse wave, and heartbeat, while others have a gradual change in value, such as body temperature.
  • a high priority is set for the transmission device connected to the sensor for measuring the former biometric information
  • a low priority is set for the transmission device connected to the sensor for measuring the latter biometric information. Is done.
  • FIG. 10 shows a configuration of a transmission system 150 according to the third embodiment of the present invention.
  • the transmission system 150 includes a sensor 10 collectively referred to as a first sensor 10a, a second sensor 10b, and a third sensor 10c, and a transmitter 12 collectively referred to as a first transmitter 12a, a second transmitter 12b, and a third transmitter 12c.
  • the transfer device 14 is included.
  • the plurality of sensors 10 and the plurality of transmission devices 12 are attached to one user. Each sensor 10 measures different biological information.
  • the transmission device 12 transmits the information sequence to the transfer device 14 that can also receive information sequences from other transmission devices 12. Therefore, the transfer device 14 receives signals that are signals from the plurality of transmission devices 12 and that include an information sequence.
  • the transfer device 14 When the transfer device 14 receives signals from the plurality of transmission devices 12, the transfer device 14 stores the information series included in each signal in a buffer. The transfer device 14 transmits a signal including the information sequence stored in the buffer to the base station device 16. After transmitting the signal, the transfer device 14 deletes the information series stored in the buffer. The transfer device 14 measures the data amount of the buffer. If the data amount of the buffer is equal to or less than the threshold value, the transfer device 14 transfers the information series as described above. On the other hand, if the data amount of the buffer is larger than the threshold value, the transfer device 14 executes transfer in consideration of the priority. That is, the transfer device 14 defines a priority for each of the plurality of transmission devices 12.
  • FIG. 11 shows the data structure of the table held in the transfer device 14. As illustrated, a device column 210 and a priority column 212 are included. Although priority is given to each transmission device 12, it is assumed here that priority “1” is the highest and priority “3” is the lowest. This is because the fluctuation of the value of the biological information measured by the first sensor 10a connected to the first transmitting device 12a is the steepest, and the living body measured by the third sensor 10c connected to the third transmitting device 12c. This is because the fluctuation of the information value is the slowest.
  • the transfer device 14 preferentially transmits an information sequence from the transmission device 12 having a high priority while referring to the table of FIG.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a transmission procedure by the transfer device 14. If the amount of data in the buffer is larger than the threshold value (Y in S30), the transfer device 14 preferentially transmits data with higher priority (S32). On the other hand, if the amount of data in the buffer is not greater than the threshold (N in S30), the transfer device 14 transmits data (S34).
  • the number of transfer devices can be reduced.
  • priority is specified for each of a plurality of transmission devices and an information sequence from a transmission device with a high priority is transmitted preferentially, even if the amount of traffic increases, important information An increase in transmission delay of the sequence can be suppressed.
  • an increase in transmission delay of important information sequences is suppressed, the influence on early detection of abnormal conditions can be reduced.
  • Example 4 Next, Example 4 will be described.
  • the fourth embodiment relates to an information analysis system including a transmission device that is worn by a user such as a firefighter and a reception device that is connected to these via a network.
  • the sensor is connected to the transmission device, but in the fourth embodiment, the imaging device is connected to the transmission device.
  • One of the purposes is that when two or more imaging devices whose relative positional information is known by GPS are used to capture the same object, a stereo image is acquired. Even if the image is viewed from the ground, the dangerous part is specified in detail.
  • Another objective is to reduce the risk of firefighters by recognizing the detailed situation of the object even when instructing from a remote location by looking around the object with multiple imaging devices. It is to be.
  • the fourth embodiment when image data is to be transmitted from each of a plurality of transmission apparatuses, an information series obtained by time-division multiplexing image data and time information is transmitted.
  • the receiving device synchronizes the timing of the image data included in the plurality of information rows based on the time information.
  • FIG. 13 shows the configuration of the information analysis system 100 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the information analysis system 100 is collectively referred to as a first imaging device 70a, a second imaging device 70b, which are collectively referred to as an imaging device 70, and a first transmission device 12a, a second transmission device 12b, and a transfer device 14, which are collectively referred to as a transmission device 12.
  • the first transmission device 12a includes a first input unit 30a, a first multiplexing unit 32a, a first acquisition unit 34a, a first compression unit 36a, and a first transmission unit 38a
  • the second transmission device 12b includes a second input unit.
  • 30b, the 2nd multiplexing part 32b, the 2nd acquisition part 34b, the 2nd compression part 36b, and the 2nd transmission part 38b are included.
  • the first input unit 30a and the second input unit 30b are collectively referred to as the input unit 30, and the first multiplexing unit 32a and the second multiplexing unit 32b are collectively referred to as the multiplexing unit 32, the first acquisition unit 34a,
  • the acquisition unit 34b is collectively referred to as the acquisition unit 34
  • the first compression unit 36a and the second compression unit 36b are collectively referred to as the compression unit 36
  • the first transmission unit 38a and the second transmission unit 38b are referred to as the transmission unit 38.
  • the receiving device 20 includes a receiving unit 40, a decompressing unit 42, and a processing unit 44.
  • the processing unit 44 includes a synchronization unit 46, a display unit 50, and a reply unit 52.
  • the imaging device 70 images a target object at a disaster site and outputs the captured image as image data.
  • the imaging device 70 is attached to, for example, a firefighter's helmet.
  • the imaging device 70 may use visible light, or may use infrared light in addition to visible light. In the latter case, night vision is possible and smoke is transmitted.
  • the image data is assumed to be a digital value.
  • the input unit 30 inputs image data captured by the imaging device 70.
  • the multiplexing unit 32 generates an information sequence in which the image data and the time information are time-division multiplexed by inserting time information into the image data input by the input unit 30.
  • time information is necessary.
  • the two imaging devices 70 image the same object at the same time, a stereo effect is created, and the characteristics of the rescue object and the dangerous object become clear.
  • the baseline length between the imaging devices 70 is known from the position information by GPS, the distance to the object can be estimated, and useful information can be obtained for rescue operations from a remote location. Similar to the first embodiment, when a time difference occurs in the reception of image data from the plurality of transmission apparatuses 12 due to the base station apparatus 16 and the network 18 on the way, such information is not acquired.
  • FIG. 14 shows the processing contents in the multiplexing unit 32.
  • Image data from the input unit 30 is shown as a “video output bit string”. Assume that the video output bit string includes image data for a plurality of images.
  • time information is inserted into the video output bit string at predetermined intervals.
  • Such time information in the multiplexing unit 32 is used to synchronize the timing between the image data included in the information series transmitted from the other transmission device 12 and the image data in the multiplexing unit 32. Note that position information obtained from GPS may be further inserted.
  • the synchronization unit 46 synchronizes the timing between the image data included in each of the plurality of information series based on the time information included in each of the plurality of information series received by the reception unit 40. Since the process for the time information for timing synchronization is the same as before, the description is omitted here.
  • the display unit 50 displays a plurality of image data whose timings are synchronized in the synchronization unit 46. For example, a flash due to an explosion is confirmed from the image.
  • the display unit 50 may display the image data after performing a predetermined analysis. For example, when the image data is captured with infrared rays, a process of changing the color by heat is performed. Alternatively, when distance measurement is possible using a plurality of image data, a process of multiplexing distance information is performed. A doctor or the like may execute diagnosis based on the image data displayed on the display unit 50. As a result, the doctor determines the abnormal state.
  • the commander such as a doctor determines the abnormal state by looking at the image data, but automatic determination by the receiving device 20 or a computer may be made. It is also possible to use the cloud. In that case, automatic judgment is made on the cloud.
  • the reply unit 52 returns the detection result to a predetermined return destination.
  • the return destination may be the user himself / herself, a fire engine command vehicle, a family, or a nearby hospital.
  • the time information is time-division multiplexed on the image data, so that the timing can be synchronized between the image data.
  • the timing is synchronized between the image data
  • different images at the same timing can be displayed.
  • the diagnostic accuracy can be improved.
  • new time information is generated by updating the already acquired time information, so that highly accurate time information can be used.
  • the image data using infrared rays is monitored, a dangerous place can be recognized early.
  • the danger spot is recognized early, it is possible to avoid danger before death due to suffocation or trauma.
  • the fifth embodiment relates to an information analysis system including an imaging device, a transmission device, and a receiving device connected to these via a network, which are worn by a user such as a firefighter.
  • the fifth embodiment corresponds to the case where the second embodiment is combined with the fourth embodiment.
  • the image data to be processed in the receiving apparatus is increased even in a situation where the processing delay in the receiving apparatus increases due to an increase in the traffic volume of the signal received in the receiving apparatus.
  • the purpose is to renew.
  • the transmission apparatus according to the fifth embodiment generates an information sequence by time-division multiplexing the change tag.
  • the change tag is information indicating the magnitude of change in the value of the image data.
  • the compression process and the expansion process are performed in the same manner as in the second embodiment. Here, it demonstrates centering on the difference from before.
  • FIG. 15 shows a configuration of the transmission apparatus 12 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the transmission device 12 includes an input unit 30, a multiplexing unit 32, an acquisition unit 34, a compression unit 36, a transmission unit 38, and a generation unit 68.
  • the generation unit 68 derives the magnitude of change in the value of the image data input to the input unit 30.
  • the magnitude of the change is derived, for example, as a variance or standard deviation of pixel values between each of a plurality of images included in the one combination of image data described above.
  • the magnitude of the change may be derived as a difference between the maximum value and the minimum value of the pixel values between each of a plurality of images included in one combination of image data.
  • the generation unit 68 generates a change tag based on the derived change magnitude. Since the conditions for generating the change tag are the same as those in the second embodiment, the description thereof is omitted here. As described above, the generation unit 68 generates a change tag indicating the magnitude of change in the image data input to the input unit 30. The generation unit 68 outputs the change tag to the multiplexing unit 32.
  • the multiplexing unit 32 also inputs the change tag from the generation unit 68.
  • the multiplexing unit 32 time-division multiplexes the change tag generated by the generation unit 68 in addition to the image data and the time information.
  • the configuration of the receiving device 20 in the fifth embodiment is the same type as that in FIG.
  • a change tag indicating the magnitude of the change in the image data is also time-division multiplexed. As described above, at least change tags in the information series are excluded from compression.
  • the change tag since the change tag is transmitted without being compressed, information that can be acquired immediately can be transmitted. Further, since the change tag is not compressed, the processing delay until the change tag content is confirmed can be shortened. In addition, since the processing delay until the contents of the change tag are confirmed is shortened, the period until confirmation can be shortened. In addition, since the time tag and the image data are confirmed when the change tag indicates that the change is large, only the necessary image data can be acquired in a short time.
  • Example 6 relates to an information analysis system including a transmission device attached to a user such as a firefighter and a reception device connected to these via a network, as in the past.
  • a sensor is connected to one transmission device, and an imaging device is connected to another transmission device.
  • One of the purposes is to detect an abnormal state using both biological information and image data, so that detection accuracy is improved compared to the case of detecting an abnormal state using either biological information or image data. is there.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration of the information analysis system 100 according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the information analysis system 100 includes a first transmission device 12a, a second transmission device 12b, which are collectively referred to as a sensor 10, an imaging device 70, and a transmission device 12, and a first transfer device 14a and a second transfer device 14b, which are collectively referred to as a transfer device 14.
  • a base station device 16 a network 18, and a receiving device 20.
  • the first transmission device 12a includes a first input unit 30a, a first multiplexing unit 32a, a first acquisition unit 34a, a first compression unit 36a, and a first transmission unit 38a
  • the second transmission device 12b includes a second input unit.
  • the receiving device 20 includes a receiving unit 40, a decompressing unit 42, and a processing unit 44. Here, it demonstrates centering on the difference from before.
  • the sensor 10, the first transmission device 12a, and the first transfer device 14a are the same types as the respective devices shown in the first embodiment, and the imaging device 70, the second transmission device 12b, and the second transfer device 14b are It is the same type as each apparatus shown in Example 4.
  • the first input unit 30a inputs the detection information acquired by the sensor 10.
  • the first acquisition unit 34a acquires time information generated based on a signal from a GPS satellite. Here, if the time information is acquired, the first acquisition unit 34a outputs the time information to the first multiplexing unit 32a. If the time information acquisition fails, the first acquisition unit 34a generates the time information by updating the already acquired time information. The time information is output to the first multiplexing unit 32a.
  • the first multiplexing unit 32a generates a first information sequence in which detection information and time information are time-division multiplexed by inserting time information into the input detection information.
  • the first compression unit 36a compresses the first information sequence and outputs the compressed first information sequence to the first transmission unit 38a.
  • the first transmission unit 38a transmits the compressed first information sequence.
  • the second input unit 30b inputs image data captured by the imaging device 70.
  • the second acquisition unit 34b acquires time information generated based on a signal from a GPS satellite. When the time information is acquired, the second acquisition unit 34b outputs the time information to the second multiplexing unit 32b. When the time information acquisition fails, the time information generated by updating the already acquired time information. Is output to the second multiplexing unit 32b.
  • the second multiplexing unit 32b generates a second information sequence in which the image data and the time information are time-division multiplexed by inserting time information into the input image data.
  • the second compression unit 36b compresses the generated second information sequence, and outputs the compressed second information sequence to the second transmission unit 38b.
  • the second transmission unit 38b transmits the compressed second information sequence.
  • the time information in the first multiplexing unit 32a and the time information in the second multiplexing unit 32b are synchronized in timing between the detection information in the first multiplexing unit 32a and the image data in the second multiplexing
  • the base station device 16, the network 18, and the receiving device 20 are the same type as the devices shown in the first, second, and fourth embodiments.
  • the receiving unit 40 receives the first information sequence from the first transmission device 12a and also receives the second information sequence from the second transmission device 12b.
  • the first information sequence and the second information sequence received by the receiving unit 40 are compressed.
  • the decompressing unit 42 decompresses the first information sequence and the second information sequence received by the receiving unit 40, and outputs the decompressed first information sequence and second information sequence to the processing unit 44.
  • the processing unit 44 processes the first information sequence and the second information sequence received by the receiving unit.
  • the processing unit 44 based on the time information included in the first information sequence and the time information included in the second information sequence, detection information included in the first information sequence, and second information Timing is synchronized with image data included in the series. Note that the configurations shown in the second and fifth embodiments may be added to the information analysis system 100 in the sixth embodiment.
  • the timing is synchronized between the detection information and the image data
  • a detailed analysis using the biological information and the image can be executed.
  • the detection accuracy of abnormal states can be improved. If a change tag is included, the processing delay in the receiving apparatus can be shortened.
  • Example 7 corresponds to the case where Example 3 is combined with Example 6.
  • a plurality of transmission devices are connected to one transfer device, a sensor is connected to one of the plurality of transmission devices, and an imaging device is connected to another transmission device.
  • the transfer device sets a priority for each of the plurality of transmission devices, and preferentially transfers detection information from the transmission device with a high priority.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration of a transmission system 150 according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the transmission system 150 includes a sensor 10 collectively referred to as a first sensor 10a and a second sensor 10b, an imaging device 70 collectively referred to as a first imaging device 70a and a second imaging device 70b, a first transmission device 12a, and a second transmission device. 12b, the third transmission device 12c, and the fourth transmission device 12d. These are worn by one user.
  • Each sensor 10 measures different biological information, and each imaging device 70 images different image data.
  • the first transmission device 12a and the second transmission device 12b transmit the first information sequence to the transfer device 14, and the third transmission device 12c and the fourth transmission device 12d transmit the second information sequence to the transfer device 14.
  • the transfer device 14 receives the first information sequence from the first transmission device 12a and the second transmission device 12b, and also receives the second information sequence from the third transmission device 12c and the fourth transmission device 12d.
  • the transfer device 14 When the transfer device 14 receives signals from the plurality of transmission devices 12, the transfer device 14 stores the information series included in each signal in a buffer. Similarly to the third embodiment, if the data amount of the buffer is larger than the threshold, the transfer device 14 gives priority to the information sequence from the higher priority in consideration of the priority. Send. For example, the priority for the transmission device 12 connected to the sensor 10 is set to be higher than the priority for the transmission device 12 connected to the imaging device 70.
  • the number of transfer devices can be reduced.
  • the priority with respect to the transmission apparatus connected to the sensor is made higher than the priority with respect to the transmission apparatus connected to the imaging apparatus, the detection information can be transmitted with priority.
  • the multiplexing unit 32 inserts time information.
  • the multiplexing unit 32 may change the time information insertion interval according to the type of detection information input to the input unit 30. More specifically, the time information insertion interval is shortened for detection information with a large change, and the time information insertion interval is lengthened for detection information with a small change. According to this modification, time information can be transmitted efficiently.
  • the multiplexing unit 32 inserts time information.
  • the multiplexing unit 32 may change the time information insertion interval according to the type of detection information input to the input unit 30. More specifically, the time information insertion interval is shortened when the change in the detection information becomes large, and the time information insertion interval is lengthened when the change in the detection information becomes small. According to this modification, time information can be transmitted efficiently.
  • the sensor 10 measures biological information.
  • the present invention is not limited thereto, and for example, the sensor 10 may measure information other than biological information such as temperature, oxygen concentration, radiation dose, and the like. According to this modification, it is possible to detect the temperature from the thermograph image or the temperature sensor, the oxygen concentration from the oxygen concentration sensor, and the radiation dose from the radiation dose sensor.
  • Examples 2, 5, and 6 of the present invention “0” or “1” is set for the change tag.
  • the present invention is not limited to this.
  • a plurality of values may be set for the change tag. According to this modification, it is possible to determine in detail whether or not to perform decompression processing in the receiving device 20.
  • the embodiments of the present invention may be specified by the following items.
  • (Item 1-1) An input unit for inputting detection information acquired by the sensor; A multiplexing unit that generates an information sequence including the detection information and time information corresponding to the detection information; A transmission unit for transmitting the information sequence generated in the multiplexing unit, The time information in the multiplexing unit is used to synchronize timing between detection information included in an information sequence transmitted from another transmission apparatus and detection information in the multiplexing unit. Transmitter device.
  • (Item 1-2) It further includes an acquisition unit that acquires time information generated based on an external signal, When the time information is acquired, the acquisition unit outputs the time information to the multiplexing unit. When acquisition of the time information fails, the time information generated by updating the already acquired time information is output to the multiplexing unit.
  • Item 11 The transmitting device according to Item 1-1, wherein
  • a generating unit that generates a change tag indicating a magnitude of a change in a value of detection information input to the input unit;
  • a compression unit that compresses the information sequence generated in the multiplexing unit and outputs the compressed information sequence to the transmission unit;
  • the multiplexing unit generates the information series, in addition to the detection information and the time information, the change tag generated in the generation unit is also time-division multiplexed, 5.
  • the transmission device according to any one of items 1-1 to 1-4, wherein the compression unit excludes at least a change tag from the information series.
  • the transmission unit transmits an information sequence to a transfer device that can also receive an information sequence from another transmission device,
  • the priority is defined for each of the plurality of transmission devices, and the information sequence from the transmission device having a higher priority is transmitted preferentially.
  • the transmission apparatus in any one of.
  • a receiving unit for receiving an information sequence including detection information and time information corresponding to the detection information from a plurality of transmission devices;
  • a receiving apparatus comprising: a processing unit that processes detection information included in a plurality of information series based on time information included in the plurality of information series received by the receiving unit.
  • Each of the plurality of information sequences received by the receiving unit is subjected to compression processing, decompressing the plurality of information sequences received by the receiving unit, and outputting the decompressed plurality of information sequences to the processing unit Further comprising
  • a change tag indicating the magnitude of change in the value of the detection information is also time-division multiplexed, and information Of the series, at least change tags are excluded from compression, Item 8.
  • the receiving device according to Item 1, wherein the decompression unit determines whether or not to perform decompression according to a change tag.
  • Information provided with a processing unit that performs time synchronization on a plurality of information sequences generated including detection information and time information corresponding to the detection information based on the time information, and analyzes the plurality of information sequences Analysis system.
  • Item 1-10 Item 10. The information analysis system according to Item 1-9, further comprising an information sequence generation unit that generates an information sequence including detection information and time information corresponding to the detection information.
  • a sensor for acquiring the detection information (Item 1-11) A sensor for acquiring the detection information;
  • Information analysis including a step of performing time synchronization on a plurality of information sequences generated including detection information and time information corresponding to the detection information based on the time information, and analyzing the plurality of information sequences Method.
  • Item 13 Item 13. The information analysis method according to Item 1-12, further comprising a step of generating an information sequence including detection information and time information corresponding to the detection information.
  • An input unit for inputting detection information An information sequence generation unit that generates an information sequence including detection information input in the input unit and time information corresponding to the detection information;
  • a transmission apparatus comprising: a transmission unit that transmits the information sequence generated in the information sequence generation unit.
  • Item 15 The transmitting device according to Item 1-15, wherein the transmitting device outputs to the unit.
  • a plurality of transmission devices A receiving device, Each of the plurality of transmitting devices is An input unit for inputting detection information; An information sequence generation unit that generates an information sequence including detection information input in the input unit and time information corresponding to the detection information; A transmission unit for transmitting the information sequence generated in the information sequence generation unit,
  • the receiving device is: A receiving unit for receiving an information sequence from the plurality of transmitting devices; A processing unit that analyzes detection information included in the plurality of information series based on time information included in the plurality of information series received by the reception unit; An information analysis system characterized by this.
  • An input unit for inputting image data captured by the imaging device;
  • a multiplexing unit for generating an information sequence including image data input in the input unit and time information corresponding to the image data;
  • a transmission unit for transmitting the information sequence generated in the multiplexing unit, The time information in the multiplexing unit is used to synchronize timing between image data included in an information sequence transmitted from another transmitting apparatus and image data in the multiplexing unit. Transmitter device.
  • a generating unit that generates a change tag indicating a magnitude of a change in image data input to the input unit;
  • a compression unit that compresses the information sequence generated in the multiplexing unit and outputs the compressed information sequence to the transmission unit;
  • the multiplexing unit generates the information series, in addition to the image data and the time information, the change tag generated in the generation unit is also time-division multiplexed, Item 2.
  • the transmission device according to Item 2-1, wherein the compression unit excludes at least a change tag from the information series.
  • (Item 2-3) It further includes an acquisition unit that acquires time information generated based on an external signal, When the time information is acquired, the acquisition unit outputs the time information to the multiplexing unit. When acquisition of the time information fails, the time information generated by updating the already acquired time information is output to the multiplexing unit. Item 2-1 or 2-2.
  • a receiving unit that receives an information sequence including image data and time information corresponding to the image data from a plurality of transmission devices;
  • a receiving apparatus comprising: a processing unit that processes image data included in a plurality of information series based on time information included in the plurality of information series received by the receiving unit.
  • Each of the plurality of information sequences received by the receiving unit is subjected to compression processing, decompressing the plurality of information sequences received by the receiving unit, and outputting the decompressed plurality of information sequences to the processing unit Further comprising
  • a change tag indicating the magnitude of the change in the image data is also time-division multiplexed, and the information series Of these, at least change tags are excluded from compression, Item 5.
  • Information including a processing unit that performs time synchronization on a plurality of information series generated including image data and time information corresponding to the image data based on the time information, and analyzes the plurality of information series Analysis system.
  • Item 7 The information analysis system according to Item 2-6, further comprising: an information sequence generation unit that generates an information sequence including image data and time information corresponding to the image data.
  • An imaging device for acquiring the image data The information analysis system according to item 2-7, further comprising: an acquisition unit that acquires the time information based on an external signal.
  • Information analysis including a step of performing time synchronization on a plurality of information sequences generated including image data and time information corresponding to the image data based on the time information, and analyzing the plurality of information sequences Method.
  • Item 10 (Item 2-10) Item 10. The information analysis method according to Item 2-9, further comprising the step of generating an information sequence including image data and time information corresponding to the image data.
  • An input unit for inputting image data An information sequence generation unit that generates an information sequence including image data input in the input unit and time information corresponding to the image data;
  • a transmission apparatus comprising: a transmission unit that transmits the information sequence generated in the information sequence generation unit.
  • Item 2-13 It further includes an acquisition unit that acquires time information based on an external signal, When the time information is acquired, the acquisition unit outputs the time information to the information series generation unit. When the time information acquisition fails, the acquisition unit generates time information generated based on the already acquired time information.
  • Item 13 The transmitting device according to Item 2-12, wherein the transmitting device outputs to the unit.
  • a plurality of transmission devices A receiving device, Each of the plurality of transmitting devices is An input unit for inputting image data; An information sequence generation unit that generates an information sequence including image data input in the input unit and time information corresponding to the image data; A transmission unit for transmitting the information sequence generated in the information sequence generation unit,
  • the receiving device is: A receiving unit for receiving an information sequence from the plurality of transmitting devices; A processing unit that analyzes image data included in the plurality of information series based on time information included in the plurality of information series received by the reception unit; An information analysis system characterized by this.
  • a first transmission device that transmits a first information sequence including detection information acquired by a sensor and time information corresponding to the detection information;
  • a second transmission device for transmitting a second information sequence including image data captured by the imaging device and time information corresponding to the image data;
  • the time information in the first information series and the time information in the second information series are used to synchronize timing between the detection information and the image data.
  • the first transmitter is A first acquisition unit that acquires time information generated based on an external signal; A first multiplexing unit that generates a first information sequence in which the detection information and the time information are time-division multiplexed by inserting time information with respect to the input detection information; When the time information is acquired, the first acquisition unit outputs the time information to the first multiplexing unit, and when the time information acquisition fails, the time information generated by updating the already acquired time information.
  • the second transmitter is A second acquisition unit for acquiring time information generated based on an external signal; A second multiplexing unit for generating a second information sequence in which the image data and the time information are time-division multiplexed by inserting time information with respect to the input image data; When the time information is acquired, the second acquisition unit outputs the time information to the second multiplexing unit. When the time information acquisition fails, the time information generated by updating the already acquired time information. Is output to the second multiplexing unit. Item 3. The transmission system according to Item 3-1.
  • (Item 3-4) The transmission system according to item 3-2 or 3-3, wherein the first multiplexing unit changes a time information insertion interval according to a change in a value of input detection information.
  • the first transmitter is A first generation unit that generates a change tag indicating a magnitude of a change in the value of input detection information; A first compression unit that compresses the first information sequence generated in the first multiplexing unit; The first multiplexing unit time-division multiplexes the change tag generated in the first generation unit in addition to the detection information and time information when generating the first information sequence, The first compression unit excludes at least a change tag of the first information series from being compressed,
  • the second transmitter is A second generation unit that generates a change tag indicating a magnitude of change in input image data; A second compression unit that compresses the second information sequence generated in the second multiplexing unit, When generating the second information series, the second multiplexing unit time-division multiplexes the change tag generated in the second generation unit in addition to the image data and the time information, 5.
  • the transmission system according to any one of items 3-2 to 3-4, wherein the second compression unit excludes at least a change tag from the compression target in the second information series.
  • a transfer device that receives the first information sequence from the first transmission device and also receives the second information sequence from the second transmission device; Item 3 is characterized in that the transfer device prescribes a priority for each of the first transmitter and the second transmitter, and preferentially transmits an information sequence from a higher priority.
  • the transmission system according to any one of 1 to 3-5.
  • (Item 3-7) Second information including image data and time information corresponding to the image data from the second transmitter while receiving a first information sequence including detection information and time information corresponding to the detected information from the first transmitter
  • a receiver for receiving the sequence; Based on time information included in the first information sequence and the second information sequence received by the receiving unit, at least one of detection information or image data included in the first information sequence or the second information sequence
  • a processing unit for processing the receiver.
  • a first information sequence generated including detection information, time information corresponding to the detection information, image data, and a second information sequence generated including time information corresponding to the image data.
  • An information analysis system for analyzing the first information sequence and the second information sequence in synchronization based on the time information.
  • a first information sequence generation unit that generates a first information sequence including detection information and time information corresponding to the detection information; Item 10.
  • a sensor for acquiring the detection information An imaging device for acquiring the image data;
  • the information analysis system according to item 3-10 further comprising: an acquisition unit that acquires the time information based on an external signal.
  • a transmission system comprising a first transmission device and a second transmission device,
  • the first transmitter is A first input unit for inputting detection information;
  • a first information sequence generation unit that generates a first information sequence including detection information input in the first input unit and time information corresponding to the detection information;
  • the second transmitter is A second input unit for inputting image data;
  • a second information sequence generation unit that generates a second information sequence including image data input in the second input unit and time information corresponding to the image data;
  • a transmission system comprising: a transmission unit that transmits the second information sequence generated by the second information sequence generation unit.
  • the first transmitter is A first acquisition unit that acquires time information based on an external signal; When the time information is acquired, the first acquisition unit outputs the time information to the first information series generation unit. When the time information acquisition fails, the time information generated based on the time information already acquired is output.
  • the second transmitter is A second acquisition unit that acquires time information based on an external signal; When the time information is acquired, the second acquisition unit outputs the time information to the second information series generation unit. When the time information acquisition fails, the time information generated based on the time information already acquired is output.
  • the transmission system according to Item 3-15 which is output to the second information sequence generation unit.
  • a first transmitter, a second transmitter, A receiving device The first transmitter is A first input unit for inputting detection information; A first information sequence generation unit that generates a first information sequence including detection information input in the first input unit and time information corresponding to the detection information; A first transmission unit for transmitting the first information sequence generated in the first information sequence generation unit, The second transmitter is A second input unit for inputting image data; A second information sequence generation unit that generates a second information sequence including image data input in the second input unit and time information corresponding to the image data; A first transmission unit for transmitting the second information sequence generated in the second information sequence generation unit,
  • the receiving device is: A receiving unit for receiving the first information sequence and the second information sequence from the first transmission device and the second transmission device; Processing for analyzing detection information or image data contained in the first information series or the second information series based on time information contained in the first information series and the second information series received by the receiving unit
  • An information analysis system comprising: a section.

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Abstract

 入力部30は、センサによって取得された検出情報を入力する。多重部32は、入力した検出情報に対して、時刻情報を挿入することによって、検出情報と時刻情報とが時分割多重された情報系列を生成する。送信部38は、情報系列を送信する。多重部32における時刻情報は、他の送信装置12から送信される情報系列に含まれた検出情報と、多重部32における検出情報の間でタイミングを同期するために使用される。

Description

情報解析システム
 本発明は、伝送技術に関し、特にタイミングの同期が必要とされる情報を伝送する情報解析システムに関する。
 災害現場において、生体情報を測定するための各種測定機器が使用される。測定された生体情報は、通信ネットワークを介して生体情報監視装置へ送信される。監視者は、生体情報監視装置を操作することによって、救護活動が促進される(例えば、特許文献1)。
特開2011-212167号公報
 災害現場において救護活動を実行する消防士等には、殉職してしまう危険性がある。特に米国において、殉職の主な原因は、災害現場での心臓発作であり、ついで、救助や消火に伴う危険活動による煙や有毒ガスによる窒息あるいは外傷である。これを防止するためにも、消防士の生体情報や周囲の状況を検出することが望まれる。例えば、生体情報として、消防士の心電や心拍等が監視され、異常が検知された場合に、なんらかの処置が的確に素早くなされるべきである。生体情報を検出して異常を発見するためには、心電図の場合、複数の心電計を体の複数箇所に装着して、同一時間におけるそれぞれの波形の変化から診断がなされる。または、同一時間の心電図と脈波などといった複数の異なった生体情報からも異常が検出される。
 生体情報を検出するためのセンサを消防士に装着し、無線技術とインターネット技術を使用することによって、遠隔地での診断が可能になる。その際、異常の検出精度を上げるために複数のセンサを使用すると、センサの信号間におけるタイミング同期が必要とされる。無線技術とインターネット技術によってセンサの信号を送信する場合、同一時間に信号を送信しても、トラヒック状況によって、信号間での時間差が生じる。その結果、受信側では、同時に受信した生体情報であっても、同じタイミングで取得されたものとは限らなくなってしまう。このため、同一時間の心電図や脈波といった複数の異なった生体情報を使用した診断が困難になる。
 本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の異なった情報を伝送する場合のタイミングを同期させる技術を提供することである。
 上記課題を解決するために、本発明のある態様の情報解析システムは、検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含んで生成された複数の情報系列を、時刻情報に基づいて時間同期をとり、複数の情報系列の解析を行う処理部を備える。
 本発明の別の態様もまた、情報解析システムである。この情報解析システムは、複数の送信装置と、受信装置とを備える。複数の送信装置のそれぞれは、検出情報を入力する入力部と、入力部において入力した検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する情報系列生成部と、情報系列生成部において生成した情報系列を送信する送信部とを備え、受信装置は、複数の送信装置から情報系列を受信する受信部と、受信部において受信した複数の情報系列に含まれる時刻情報をもとに、複数の情報系列に含まれる検出情報を解析する処理部とを備える。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 本発明によれば、複数の異なった情報を伝送する場合のタイミングを同期できる。
本発明の実施例1に係る情報解析システムの構成を示す図である。 図1の取得部の構成を示す図である。 図3(a)-(b)は、図1のセンサによって検出される生体情報を示す図である。 図1の多重部での処理内容を示す図である。 本発明の実施例2に係る送信装置の構成を示す図である。 図5の生成部に保持されるテーブルのデータ構造を示す図である。 図5の多重部での処理内容を示す図である。 図5の送信装置による変化タグの設定手順を示すフローチャートである。 本発明の実施例2に係る受信装置による伸張手順を示すフローチャートである。 本発明の実施例3に係る送信システムの構成を示す図である。 図10の転送装置に保持されるテーブルのデータ構造を示す図である。 図10の転送装置による送信手順を示すフローチャートである。 本発明の実施例4に係る情報解析システムの構成を示す図である。 図13の多重部での処理内容を示す図である。 本発明の実施例5に係る送信装置の構成を示す図である。 本発明の実施例6に係る情報解析システムの構成を示す図である。 本発明の実施例7に係る送信システムの構成を示す図である。
(実施例1)
 本発明を具体的に説明する前に、まず概要を述べる。本発明の実施例は、消防士等のユーザに装着されるセンサ、送信装置と、ネットワークを介してこれらに接続される受信装置を含む情報解析システムに関する。ここで、センサと送信装置とは、1対1で接続されている。また、ひとりのユーザから複数種類の生体情報を取得するために、複数種類のセンサがひとりのユーザに装着される。そのため、複数の送信装置もひとりのユーザに装着される。受信装置は、複数の送信装置、ネットワークを介して、複数種類のセンサのそれぞれからの検出情報を受信すると、それらを解析することによってユーザに生じている異常を検知する。ネットワークは、無線回線、インターネット等によって構成されているので、トラヒック状況に応じて、伝送遅延にばらつきが生じる。伝送遅延にばらつきが生じると、異なったセンサにおいて同一のタイミングで取得された複数の検出情報が、異なったタイミングで受信装置に受信される。このような複数の検出情報では、ユーザの異常を検知するための解析が正確になされない。
 これに対応するために、実施例1に係る送信装置は、時刻情報を取得する手段を備え、例えばGPS(Global Positioning System)衛星からの信号を受信することによって、時刻情報を取得する。また、標準電波の信号を受信して時刻情報を取得してもよい。送信装置は、センサの検出情報の間に時刻情報を挿入するように、検出情報と時刻情報とを時分割多重する。送信装置は、時分割多重した情報(以下、「情報系列」という)を送信する。受信装置は、複数の送信装置のそれぞれから情報系列を受信する。受信装置は、情報系列に含まれた時刻情報を使用することによって、複数の情報系列のそれぞれに含まれた検出情報をタイミング同期する。その結果、受信装置では、タイミング同期した複数の検出情報をもとにした解析が可能になる。
 図1は、本発明の実施例1に係る情報解析システム100の構成を示す。情報解析システム100は、センサ10と総称される第1センサ10a、第2センサ10b、送信装置12と総称される第1送信装置12a、第2送信装置12b、転送装置14と総称される第1転送装置14a、第2転送装置14b、基地局装置16、ネットワーク18、受信装置20を含む。第1送信装置12aは、第1入力部30a、第1多重部32a、第1取得部34a、第1圧縮部36a、第1送信部38aを含み、第2送信装置12bは、第2入力部30b、第2多重部32b、第2取得部34b、第2圧縮部36b、第2送信部38bを含む。ここで、第1入力部30a、第2入力部30bは、入力部30と総称され、第1多重部32a、第2多重部32bは、多重部32と総称され、第1取得部34a、第2取得部34bは、取得部34と総称され、第1圧縮部36a、第2圧縮部36bは、圧縮部36と総称され、第1送信部38a、第2送信部38bは、送信部38と総称される。受信装置20は、受信部40、伸張部42、処理部44を含む。処理部44は、同期部46、解析部48、表示部50、返信部52を含む。
 センサ10は、人体に装着が可能で、装着した人の心電、筋電、脈波、心拍、体温等の生体情報を測定する。ここで、ひとつのセンサ10は、1種類の生体情報、例えば脈波を測定する。検出した生体情報(以下、「検出情報」という)は、デジタル値で出力される。入力部30は、センサ10に1対1で接続され、センサ10によって取得された検出情報を入力する。
 取得部34は、GPS(Global Positioning System)衛星からの信号をもとに生成した時刻情報を取得する。図2は、取得部34の構成を示す。多重部32は、GPS信号受信部60、抽出部62、更新部64、出力部66を含む。GPS信号受信部60は、GPS衛星からの信号を受信し、抽出部62は、GPS衛星からの信号から時刻情報を取得する。これらには公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略する。
 更新部64は、GPS信号受信部60、抽出部62において時刻情報が取得されない場合、つまり時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報を更新することによって時刻情報を生成する。出力部66は、抽出部62において時刻情報を取得した場合、抽出部62において取得した時刻情報を多重部32に出力する。一方、出力部66は、抽出部62において時刻情報の取得に失敗した場合、更新部64において生成した時刻情報を多重部32に出力する。図1に戻る。
 多重部32は、入力部30において入力した検出情報に対して、時刻情報を挿入することによって、検出情報と時刻情報とが時分割多重された情報系列を生成する。ここでは、検出情報の一例を説明するとともに、時刻情報が必要な理由も説明する。図3(a)-(b)は、センサ10によって検出される生体情報を示す。図3(a)は、心電図を示し、図3(b)は、脈波を示す。これらは、それぞれ別のセンサ10で取得された生体情報である。ここで、心電図のピーク点と脈波の最小値点の時間の差を脈波伝播速度といい、この時間の大きさが例えば、心臓発作の原因のひとつとなる動脈硬化等を示す指標となる。前述のごとく、検出情報を受信装置20へ送信する場合、途中の基地局装置16、ネットワーク18によって、心電図と脈波との間に時間差が生じてしまい、脈波伝播速度のような情報が正確に得られなくなってしまう。図1に戻る。
 図4は、多重部32での処理内容を示す。入力部30からの検出情報が「センサ出力ビット列」として示される。図示のごとく、センサ出力ビット列に対して、所定の間隔で時刻情報が挿入される。ひとつの「センサ出力ビット列」である検出情報と、ひとつの時刻情報とがひとつの組合せとされる。このような多重部32における時刻情報は、他の送信装置12から送信される情報系列に含まれた検出情報と、多重部32における検出情報の間でタイミングを同期するために使用される。図1に戻る。
 圧縮部36は、多重部32において生成した情報系列を圧縮し、圧縮した情報系列を送信部38へ出力する。このような圧縮は、後述の伸張部42において再現が可能なようになされる。なお、この圧縮方法は可逆圧縮でもよいし、診断でき、時間の同期がとれるような非可逆変換でも構わない。圧縮は、伝送速度を落とし、伝送を容易にするためになされる。ここでは、時分割多重の後に圧縮を行っているが、圧縮の後に時分割多重時間を行ってもよい。また、情報系列だけを圧縮して、時刻情報を圧縮しなくてもよい。
 送信部38は、圧縮部36からの情報系列が含まれた信号を送信する。ここで、送信部38は、所定の無線PAN(Personal Area Network)や無線BAN(Body Area Network)等に対応した微弱電波で信号を送信する。無線PAN、無線BANについては公知の技術であるので、ここでは説明を省略する。転送装置14は、送信部38からの信号を受信する。転送装置14は、受信した信号を基地局装置16へ送信する。転送装置14は、送信装置12との間でPANによる通信を実行し、基地局装置16との間で携帯電話通信システム、無線MAN(Metropolitan Area Network)、無線LAN(Local Area Network)を実行する。つまり、転送装置14は、前者よりも後者の方で、送信電力の高い無線通信を実行する。なお、送信部38がPANやBANではなく、携帯電話通信システム、MAN(Metropolitan Area Network)、無線LAN(Local Area Network)に対応していてもよい。その際、転送装置14は省略される。
 基地局装置16は、一端において複数の転送装置14を接続し、他端においてネットワーク18を接続する。基地局装置16は、転送装置14から受信した信号をネットワーク18へ送信する。基地局装置16は、受信した信号に対して、送信元、送信先等所定のアドレス付加やプロトコル変換をした後、その信号をネットワーク18へ送信する。基地局装置16は、複数の転送装置14のそれぞれからの信号を中継しているので、複数種類の検出情報を中継しているといえる。
 受信部40は、ネットワーク18を介して基地局装置16からの信号を受信する。つまり、受信部40は、複数の送信装置12のそれぞれからの情報系列を受信する。受信部40は、受信した情報系列を一旦記憶する。前述のごとく、情報系列では、センサ10によって取得された検出情報に対して、時刻情報を挿入することによって、検出情報と時刻情報とが時分割多重されている。なお、受信装置20は、消防士等に対する指令室に設置されているとする。伸張部42は、受信部40において受信した複数の情報系列を伸張し、伸張した複数の情報系列を処理部44へ出力する。伸張部42での伸張処理は、圧縮部36での圧縮処理の逆処理に相当する。
 同期部46は、伸張部42からの複数の情報系列のそれぞれを受信する。同期部46は、受信した複数の情報系列のそれぞれに含まれた時刻情報を抽出する。同期部46は、複数の情報系列のそれぞれに含まれた時刻情報のタイミングを合わせるように、検出情報のタイミングを調節する。その結果、複数の情報系列のそれぞれに含まれた検出情報間でタイミングが同期される。このように、処理部44は、受信部において受信した複数の情報系列を処理する。なお、送信装置12において圧縮の後に時分割多重がなされている場合、伸張部42と同期部46との処理の順番が逆になってもよい。
 解析部48は、同期部46においてタイミングを同期させた複数の検出情報を解析する。解析には公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略する。なお、解析によって異常が検出される。表示部50は、解析部48での解析結果、図3(a)-(b)のような生体情報を表示する。表示部50に表示された生体情報をもとに、医師等が診断を実行してもよい。その結果、医師によって、異常状態の判断がなされる。返信部52は、解析部48において異常を検出した場合、あるいは医師の診断によって異常が検出された場合、検出結果を所定の返送先に返送する。返送先は、ユーザ本人でもよいし、消防の指令車でもよいし、家族、あるいは近くの病院でもよい。
 この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
 本実施例によれば、検出情報に時刻情報を時分割多重するので、検出情報の間でタイミングを同期できる。また、検出情報の間でタイミングが同期されるので、生体情報間の相対関係を使用した解析を実行できる。また、生体情報間の相対関係を使用した解析が実行されるので、異常状態の検出精度を向上できる。また、GPS衛星からの信号をもとにした時刻情報の取得に失敗した場合に、既に取得した時刻情報を更新することによって新たな時刻情報を生成するので、精度の高い時刻情報を使用できる。また、災害現場で活動をする消防士の身体状況に関して、生体情報をモニタリングするので、異常状態を早期発見できる。また、異常状態が早期発見されるので、心臓発作による死亡等、大事に至る前に適切な処置を受けることができる。また、異常状態を返送するので、返送先は該当するセンサを装着するユーザに対して、返送された診断結果と対処法に基づいた処置を早急に実行するので、心臓発作等による死亡を未然に防ぐことができる。また、GPSの位置情報も伝送していれば、センサを装着しているユーザの存在位置もわかるので、救助が必要な場合にも位置情報により、迅速に救助できる。
(実施例2)
 次に、実施例2を説明する。実施例2は、実施例1と同様に、消防士等のユーザに装着されるセンサ、送信装置と、ネットワークを介してこれらに接続される受信装置を含む情報解析システムに関する。実施例1と同様に、送信装置は、時刻情報と検出情報とを圧縮し、受信装置は伸張を実行する。受信装置において受信される信号のトラヒック量が多くなることによって、受信装置での処理遅延が大きくなると、最新の生体情報が処理されなくなる。生体情報が新しくなければ、異常の検出にも遅れが生じる。このような状況下であっても、受信装置において処理すべき生体情報を新しくするために、実施例2に係る情報解析システムは、次の処理を実行する。
 送信装置は、時刻情報と検出情報とを時分割多重する際に、変化タグも時分割多重することによって、情報系列を生成する。変化タグは、検出情報の値の変化の大きさが示された情報である。例えば、変化の大きさが大きければ、変化タグが「1」に設定され、変化の大きさが小さければ、変化タグが「0」に設定される。なお、受信装置における伸張処理の処理期間は、他の処理の期間と比較して、長くなる傾向にある。受信装置は、処理遅延が大きくなっている場合に、変化タグを確認する。変化タグが「0」であれば、受信装置は、対応する時刻情報と検出情報との伸張処理を省略する。一方、変化タグが「1」であれば、受信装置は、対応する時刻情報と検出情報との伸張処理を実行する。生体情報の変化の大きさが小さい場合に、伸張処理が省略されるので、処理遅延が短縮される。
 図5は、本発明の実施例2に係る送信装置12の構成を示す。送信装置12は、入力部30、多重部32、取得部34、圧縮部36、送信部38、生成部68を含む。ここでは、図1に示した送信装置12との差異を中心に説明する。
 生成部68は、入力部30に入力される検出情報の値の変化の大きさを導出する。変化の大きさは、例えば、前述のひとつの組合せに含まれた検出情報の値における分散、標準偏差として導出される。また、変化の大きさは、ひとつの組合せに含まれた検出情報の値における最大値と最小値の差として導出されてもよい。生成部68は、導出した変化の大きさをもとに変化タグを生成する。変化タグの生成には、テーブルを使用する。図6は、生成部68に保持されるテーブルのデータ構造を示す。図示のごとく、条件欄200、変化タグ欄202が含まれる。変化の大きさがしきい値よりも大きければ、生成部68は、変化タグを「1」に設定する。変化の大きさがしきい値以下であれば、生成部68は、変化タグを「0」に設定する。図5に戻る。このような変化タグでは、検出情報の値の変化の大きさが示されている。生成部68は、変化タグを多重部32に出力する。
 多重部32は、生成部68からの変化タグも入力する。多重部32は、情報系列を生成する際に、検出情報と時刻情報とに加えて、生成部68において生成した変化タグも時分割多重する。図7は、多重部32での処理内容を示す。図示のごとく、変化タグ、時刻情報、センサ出力ビット列の組合せが連続して配置されている。前述のごとく、変化タグは、組合せ中のセンサ出力ビット列における変化の大きさを示している。図5に戻る。圧縮部36は、実施例1と同様に圧縮を実行するが、情報系列のうち、少なくとも変化タグを圧縮の対象外とする。
 実施例2における受信装置20の構成は、図1と同様のタイプである。受信部40において受信した複数の情報系列のそれぞれには、検出情報と時刻情報とに加えて、変化タグも時分割多重されている。前述のごとく、情報系列のうち、少なくとも変化タグが圧縮の対象外とされている。
 伸張部42は、伸張処理における処理遅延を測定する。処理遅延の測定は、例えば、伸張部42に情報系列を入力してから、当該情報系列に対する伸張処理が終了するまでの期間を測定することによってなされる。なお、伸張処理の終了の代わりに伸張処理の開始でもよい。伸張部42は、処理遅延がしきい値以下であれば、情報系列を伸張する。なお、変化タグは、圧縮の対象外なので、伸張からも除外される。一方、処理遅延がしきい値よりも大きければ、伸張部42は、変化タグの値を確認する。伸張部42は、変化タグが「1」であれば、それに対応した検出情報を伸張するが、変化タグが「0」であれば、それに対応した検出情報の伸張をスキップする。つまり、伸張部42は、変化タグの値に応じて、伸張を実行するか否かを決定する。
 以上の構成による情報解析システム100の動作を説明する。図8は、送信装置12による変化タグの設定手順を示すフローチャートである。生成部68は、変化の大きさを導出する(S10)。変化の大きさがしきい値よりも大きければ(S12のY)、生成部68は、変化タグを「1」に設定する(S14)。一方、変化の大きさがしきい値よりも大きくなければ(S12のN)、生成部68は、変化タグを「0」に設定する(S16)。
 図9は、本発明の実施例2に係る受信装置20による伸張手順を示すフローチャートである。遅延量がしきい値より小さければ(S20のY)、伸張部42は、伸張処理を実行する(S24)。遅延量がしきい値よりも小さくない場合(S20のN)、変化タグが「1」であれば(S22のY)、伸張部42は、伸張処理を実行する(S24)。変化タグが「1」でなければ(S22のN)、伸張部42は、伸張処理を実行しない(S26)。
 本発明の実施例によれば、変化タグを圧縮せずに送信するので、すぐに取得可能な情報を伝送できる。また、変化タグは圧縮されないので、変化タグの内容を確認するまでの処理遅延を短縮できる。また、変化タグの内容を確認するまでの処理遅延が短縮されるので、確認までの期間を短縮できる。また、変化タグにおいて、変化が大きいことが示されているときに時刻情報と検出情報とを確認するので、必要な情報だけを短期間に取得できる。
(実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3は、これまでと同様に、消防士等のユーザに装着されるセンサ、送信装置と、ネットワークを介してこれらに接続される受信装置を含む情報解析システムに関する。これまでは、ひとつに転送装置にひとつの送信装置が接続されている。実施例3では、ひとつの転送装置に複数の送信装置が接続されている。ユーザが装着すべき転送装置の数は減少するが、転送装置でのトラヒック量は増加する。トラヒック量が増加する場合であっても、受信装置における異常の検出へ与える影響を抑制するために、次の処理が実行される。
 転送装置は、複数の送信装置のそれぞれに対して優先度を設定し、優先度の高い送信装置からの検出情報を優先的に転送する。ここで、複数のセンサがひとりのユーザに装着される場合、センサ毎に異なった生体情報が測定される。生体情報には、心電、筋電、脈波、心拍のように、急峻に値が変化するものもあれば、体温のように、値の変化が緩やかなものもある。前者の生体情報を測定するセンサに接続された送信装置に対しては、高い優先度が設定され、後者の生体情報を測定するセンサに接続された送信装置に対しては、低い優先度が設定される。
 図10は、本発明の実施例3に係る送信システム150の構成を示す。送信システム150は、第1センサ10a、第2センサ10b、第3センサ10cと総称されるセンサ10、第1送信装置12a、第2送信装置12b、第3送信装置12cと総称される送信装置12、転送装置14を含む。複数のセンサ10、複数の送信装置12は、ひとりのユーザに装着されている。各センサ10は、互いに異なった生体情報を測定する。送信装置12は、他の送信装置12からの情報系列も受信可能な転送装置14へ情報系列を送信する。そのため、転送装置14は、複数の送信装置12からの信号であって、かつ情報系列が含まれた信号を受信する。
 転送装置14は、複数の送信装置12からの信号を受信すると、各信号に含まれた情報系列をバッファに記憶する。転送装置14は、バッファに記憶した情報系列を含んだ信号を基地局装置16へ送信する。信号の送信後、転送装置14は、バッファに記憶した情報系列を削除する。転送装置14は、バッファのデータ量を測定する。バッファのデータ量がしきい値以下であれば、転送装置14は、前述のとおりに、情報系列を転送する。一方、バッファのデータ量がしきい値よりも大きければ、転送装置14は、優先度を考慮した転送を実行する。つまり、転送装置14は、複数の送信装置12のそれぞれに対して優先度を規定する。
 図11は、転送装置14に保持されるテーブルのデータ構造を示す。図示のごとく、装置欄210、優先度欄212が含まれる。各送信装置12に対して優先度が付与されているが、ここでは、優先度「1」が最も高く、優先度「3」が最も低いものとする。これは、第1送信装置12aに接続された第1センサ10aによって測定される生体情報の値の変動が最も急であり、第3送信装置12cに接続された第3センサ10cによって測定される生体情報の値の変動が最も緩やかであるからである。図10に戻る。転送装置14は、図11のテーブルを参照しながら、優先度の高い送信装置12からの情報系列を優先的に送信する。
 以上の構成による送信システム150の動作を説明する。図12は、転送装置14による送信手順を示すフローチャートである。バッファのデータ量がしきい値よりも大きければ(S30のY)、転送装置14は、優先度の高いデータから優先的に送信する(S32)。一方、バッファのデータ量がしきい値よりも大きくなければ(S30のN)、転送装置14は、データを送信する(S34)。
 本発明の実施例によれば、ひとつの転送装置に複数の送信装置を接続するので、転送装置の数を低減できる。また、複数の送信装置のそれぞれに対して優先度が規定され、優先度の高い送信装置からの情報系列を優先的に送信するので、トラヒック量が大きくなった場合であっても、重要な情報系列の伝送遅延の増加を抑制できる。また、重要な情報系列の伝送遅延の増加が抑制されるので、異常状態の早期発見に及ぼす影響を低減できる。
(実施例4)
 次に、実施例4を説明する。実施例4は、これまでと同様に、消防士等のユーザに装着される送信装置と、ネットワークを介してこれらに接続される受信装置を含む情報解析システムに関する。一方、これまでは、送信装置にセンサが接続されているが、実施例4において、送信装置に撮像装置が接続される。その目的のひとつは、GPSによって相対的な位置情報が既知の2台以上の撮像装置で同じ対象物を撮像すると、ステレオ画像が取得されるので、より詳細に画像が解析されることによって、遠隔地から画像を見ていても、危険箇所が詳細に特定されることである。また、別の目的は、複数の撮像装置で対象物の周囲を見ることによって、遠隔地から指示する場合であっても、対象物の詳細な状況が認識されて、消防士の危険性が減少することである。実施例4では、複数の送信装置のそれぞれから画像データを送信すべき場合に、画像データと時刻情報とを時分割多重した情報系列が送信される。受信装置では、時刻情報をもとに、複数の情報家列に含まれた画像データのタイミングを同期する。以下では、これまで、特に実施例1との差異を中心に説明する。
 図13は、本発明の実施例4に係る情報解析システム100の構成を示す。情報解析システム100は、撮像装置70と総称される第1撮像装置70a、第2撮像装置70b、送信装置12と総称される第1送信装置12a、第2送信装置12b、転送装置14と総称される第1転送装置14a、第2転送装置14b、基地局装置16、ネットワーク18、受信装置20を含む。第1送信装置12aは、第1入力部30a、第1多重部32a、第1取得部34a、第1圧縮部36a、第1送信部38aを含み、第2送信装置12bは、第2入力部30b、第2多重部32b、第2取得部34b、第2圧縮部36b、第2送信部38bを含む。ここで、第1入力部30a、第2入力部30bは、入力部30と総称され、第1多重部32a、第2多重部32bは、多重部32と総称され、第1取得部34a、第2取得部34bは、取得部34と総称され、第1圧縮部36a、第2圧縮部36bは、圧縮部36と総称され、第1送信部38a、第2送信部38bは、送信部38と総称される。受信装置20は、受信部40、伸張部42、処理部44を含む。処理部44は、同期部46、表示部50、返信部52を含む。
 撮像装置70は、災害現場での対象物を撮影し、撮像した画像を画像データとして出力する。撮像装置70は、例えば、消防士のヘルメット等に装着される。撮像装置70は、可視光を利用するものでもよく、可視光以外に赤外線を利用するものであってもよい。後者の場合では、暗視可能で煙が透過される。画像データは、デジタル値であるとする。入力部30は、撮像装置70によって撮像された画像データを入力する。
 多重部32は、入力部30において入力した画像データに対して、時刻情報を挿入することによって、画像データと時刻情報とが時分割多重された情報系列を生成する。ここでは、時刻情報が必要な理由を説明する。ふたつの撮像装置70が同時刻に同じ対象物を撮像することによって、ステレオ効果が生まれ、救助対象や危険物の特徴が明確になる。さらに、GPSによる位置情報によって、撮像装置70間の基線長がわかれば、対象物までの距離が推定可能になり、遠隔地からの救助活動にとって、有用な情報が得られる。実施例1と同様に、途中の基地局装置16、ネットワーク18によって、複数の送信装置12からの画像データの受信に時間差が生じすると、このような情報が取得されなくなる。
 図14は、多重部32での処理内容を示す。入力部30からの画像データが「映像出力ビット列」として示される。映像出力ビット列には、複数の画像に対する画像データが含まれているとする。図示のごとく、映像出力ビット列に対して、所定の間隔で時刻情報が挿入される。ひとつの「映像出力ビット列」である画像データと、ひとつの時刻情報とがひとつの組合せとされる。このような多重部32における時刻情報は、他の送信装置12から送信される情報系列に含まれた画像データと、多重部32における画像データの間でタイミングを同期するために使用される。なお、GPSから得られる位置情報がさらに挿入されてもよい。図13に戻る。
 同期部46は、受信部40において受信した複数の情報系列のそれぞれに含まれた時刻情報をもとに、複数の情報系列のそれぞれに含まれた画像データ間でタイミングを同期する。タイミング同期のための時刻情報に対する処理はこれまでと同様であるので、ここでは説明を省略する。
 表示部50は、同期部46においてタイミングを同期させた複数の画像データを表示する。例えば、画像から爆発による閃光が確認される。ここで、表示部50は、画像データに所定の解析を行ってから表示してもよい。例えば、画像データが赤外線にて撮像されている場合には、熱によって色を変更する処理がなされる。あるいは、複数の画像データによって測距が可能な場合には、距離情報を多重する処理がなされる。表示部50に表示された画像データをもとに、医師等が診断を実行してもよい。その結果、医師によって、異常状態の判断がなされる。なお、ここでは、医師等の指令者が画像データを見て異常状態を判断しているが、受信装置20あるいはコンピュータによる自動判断がなされてもよい。さらに、クラウドを使用することも可能である。その際には、クラウド上で自動判断がなされる。返信部52は、医師の診断によって異常が検出された場合、検出結果を所定の返送先に返送する。返送先は、ユーザ本人でもよいし、消防の指令車でもよいし、家族、あるいは近くの病院でもよい。
 本発明の実施例によれば、画像データに時刻情報を時分割多重するので、画像データの間でタイミングを同期できる。また、画像データの間でタイミングが同期されるので、同一タイミングでの異なった画像を表示できる。また、同一タイミングでの異なった画像が表示されるので、診断精度を向上できる。また、GPS衛星からの信号をもとにした時刻情報の取得に失敗した場合に、既に取得した時刻情報を更新することによって新たな時刻情報を生成するので、精度の高い時刻情報を使用できる。また、赤外線を使用した画像データをモニタリングするので、危険箇所を早期認識できる。また、危険箇所が早期認識されるので、窒息や外傷による死亡に至る前の危険を回避できる。また、画像データによって、遠隔にある指令室で的確な判断をし、危険を回避でき、災害現場での事故を未然に防止できる。
(実施例5)
 次に、実施例5を説明する。実施例5は、実施例4と同様に、消防士等のユーザに装着される、撮像装置、送信装置と、ネットワークを介してこれらに接続される受信装置を含む情報解析システムに関する。実施例5は、実施例4に実施例2を組み合わせた場合に相当する。このような実施例5は、受信装置において受信される信号のトラヒック量が多くなることによって、受信装置での処理遅延が大きくなるような状況下であっても、受信装置において処理すべき画像データを新しくすることを目的とする。実施例5に係る送信装置は、時刻情報と画像データとを時分割多重する際に、変化タグも時分割多重することによって、情報系列を生成する。変化タグは、画像データの値の変化の大きさが示された情報である。圧縮処理および伸張処理は、実施例2と同様になされる。ここでは、これまでとの差異を中心に説明する。
 図15は、本発明の実施例5に係る送信装置12の構成を示す。送信装置12は、入力部30、多重部32、取得部34、圧縮部36、送信部38、生成部68を含む。生成部68は、入力部30に入力される画像データの値の変化の大きさを導出する。変化の大きさは、例えば、前述のひとつの組合せの画像データに含まれた複数の画像のそれぞれの間における画素値の分散、標準偏差として導出される。また、変化の大きさは、ひとつの組合せの画像データに含まれた複数の画像のそれぞれの間における画素値の最大値と最小値の差として導出されてもよい。生成部68は、導出した変化の大きさをもとに変化タグを生成する。変化タグを生成するための条件は、実施例2と同様であるので、ここでは説明を省略する。このように、生成部68は、入力部30に入力される画像データの変化の大きさが示された変化タグを生成する。生成部68は、変化タグを多重部32に出力する。
 多重部32は、生成部68からの変化タグも入力する。多重部32は、情報系列を生成する際に、画像データと時刻情報とに加えて、生成部68において生成した変化タグも時分割多重する。
 実施例5における受信装置20の構成は、図13と同様のタイプである。受信部40において受信した複数の情報系列のそれぞれには、画像データと時刻情報とに加えて、画像データの変化の大きさが示された変化タグも時分割多重されている。前述のごとく、情報系列のうち、少なくとも変化タグが圧縮の対象外とされている。
 本発明の実施例によれば、変化タグを圧縮せずに送信するので、すぐに取得可能な情報を伝送できる。また、変化タグは圧縮されないので、変化タグの内容を確認するまでの処理遅延を短縮できる。また、変化タグの内容を確認するまでの処理遅延が短縮されるので、確認までの期間を短縮できる。また、変化タグにおいて、変化が大きいことが示されているときに時刻情報と画像データとを確認するので、必要な画像データだけを短期間に取得できる。
(実施例6)
 次に、実施例6を説明する。実施例6は、これまでと同様に、消防士等のユーザに装着される送信装置と、ネットワークを介してこれらに接続される受信装置を含む情報解析システムに関する。実施例6では、ひとつの送信装置にセンサが接続され、別の送信装置に撮像装置が接続される。その目的のひとつは、生体情報と画像データの両方を使用して異常状態を検出するので、生体情報と画像データの一方を使用して異常状態を検出する場合よりも検出精度を向上させることである。
 図16は、本発明の実施例6に係る情報解析システム100の構成を示す図である。情報解析システム100は、センサ10、撮像装置70、送信装置12と総称される第1送信装置12a、第2送信装置12b、転送装置14と総称される第1転送装置14a、第2転送装置14b、基地局装置16、ネットワーク18、受信装置20を含む。第1送信装置12aは、第1入力部30a、第1多重部32a、第1取得部34a、第1圧縮部36a、第1送信部38aを含み、第2送信装置12bは、第2入力部30b、第2多重部32b、第2取得部34b、第2圧縮部36b、第2送信部38bを含む。ここで、第1入力部30a、第2入力部30bは、入力部30と総称され、第1多重部32a、第2多重部32bは、多重部32と総称され、第1取得部34a、第2取得部34bは、取得部34と総称され、第1圧縮部36a、第2圧縮部36bは、圧縮部36と総称され、第1送信部38a、第2送信部38bは、送信部38と総称される。受信装置20は、受信部40、伸張部42、処理部44を含む。ここでは、これまでとの差異を中心に説明する。
 センサ10、第1送信装置12a、第1転送装置14aは、実施例1に示されたそれぞれの装置と同様のタイプであり、撮像装置70、第2送信装置12b、第2転送装置14bは、実施例4に示されたそれぞれの装置と同様のタイプである。
 第1入力部30aは、センサ10によって取得された検出情報を入力する。第1取得部34aは、GPS衛星からの信号をもとに生成した時刻情報を取得する。ここで、第1取得部34aは、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を第1多重部32aに出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報を更新することによって生成した時刻情報を第1多重部32aに出力する。第1多重部32aは、入力した検出情報に対して、時刻情報を挿入することによって、検出情報と時刻情報とが時分割多重された第1情報系列を生成する。第1圧縮部36aは、第1情報系列を圧縮し、圧縮した第1情報系列を第1送信部38aへ出力する。第1送信部38aは、圧縮した第1情報系列を送信する。
 第2入力部30bは、撮像装置70によって撮像された画像データを入力する。第2取得部34bは、GPS衛星からの信号をもとに生成した時刻情報を取得する。第2取得部34bは、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を第2多重部32bに出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報を更新することによって生成した時刻情報を第2多重部32bに出力する。第2多重部32bは、入力した画像データに対して、時刻情報を挿入することによって、画像データと時刻情報とが時分割多重された第2情報系列を生成する。第2圧縮部36bは、生成した第2情報系列を圧縮し、圧縮した第2情報系列を第2送信部38bへ出力する。第2送信部38bは、圧縮した第2情報系列を送信する。ここで、第1多重部32aにおける時刻情報と第2多重部32bにおける時刻情報とは、第1多重部32aにおける検出情報と、第2多重部32bにおける画像データとの間でタイミングを同期するために使用される。
 基地局装置16、ネットワーク18、受信装置20は、実施例1、2、4に示されたそれぞれの装置と同様のタイプである。受信部40は、第1送信装置12aからの第1情報系列を受信するとともに、第2送信装置12bからの第2情報系列を受信する。受信部40において受信した第1情報系列および第2情報系列には、圧縮処理がなされている。伸張部42は、受信部40において受信した第1情報系列および第2情報系列を伸張し、伸張した第1情報系列および第2情報系列を処理部44へ出力する。処理部44は、受信部において受信した第1情報系列および第2情報系列を処理する。特に、処理部44は、第1情報系列に含まれた時刻情報と、第2情報系列に含まれた時刻情報とをもとに、第1情報系列に含まれた検出情報と、第2情報系列に含まれた画像データとの間でタイミングを同期する。なお、実施例6における情報解析システム100に対して、実施例2、5に示された構成が追加されてもよい。
 本発明の実施例によれば、検出情報と画像データとの間でタイミングを同期するので、生体情報と画像とを使用した詳細な解析を実行できる。また、生体情報と画像とを使用した詳細な解析が実行されるので、異常状態の検出精度を向上できる。また、変化タグを含ませれば、受信装置における処理遅延を短縮できる。
(実施例7)
 次に、実施例7を説明する。実施例7は、実施例6に実施例3を組み合わせた場合に相当する。実施例7では、ひとつの転送装置に複数の送信装置が接続されており、複数の送信装置のいずれかにはセンサが接続されており、別の送信装置には撮像装置が接続されている。転送装置は、複数の送信装置のそれぞれに対して優先度を設定し、優先度の高い送信装置からの検出情報を優先的に転送する。
 図17は、本発明の実施例7に係る送信システム150の構成を示す図である。送信システム150は、第1センサ10a、第2センサ10bと総称されるセンサ10、第1撮像装置70a、第2撮像装置70bと総称される撮像装置70、第1送信装置12a、第2送信装置12b、第3送信装置12c、第4送信装置12dと総称される送信装置12、転送装置14を含む。これらは、ひとりのユーザに装着されている。各センサ10は、互いに異なった生体情報を測定し、各撮像装置70は、互いに異なった画像データを撮像する。第1送信装置12aと第2送信装置12bは、転送装置14へ第1情報系列を送信し、第3送信装置12cと第4送信装置12dは、転送装置14へ第2情報系列を送信する。転送装置14は、第1送信装置12aと第2送信装置12bからの第1情報系列を受信するとともに、第3送信装置12cと第4送信装置12dからの第2情報系列も受信する。
 転送装置14は、複数の送信装置12からの信号を受信すると、各信号に含まれた情報系列をバッファに記憶する。転送装置14は、実施例3と同様に、バッファのデータ量がしきい値よりも大きければ、転送装置14は、優先度を考慮して、優先度の高い方からの情報系列を優先的に送信する。例えば、センサ10に接続された送信装置12に対する優先度は、撮像装置70に接続された送信装置12に対する優先度よりも高くなるように設定される。
 本発明の実施例によれば、ひとつの転送装置に複数の送信装置を接続するので、転送装置の数を低減できる。また、撮像装置に接続された送信装置に対する優先度よりも、センサに接続された送信装置に対する優先度を高くするので、検出情報を優先的に送信できる。
 以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
 本発明の実施例1乃至7において、多重部32は、時刻情報を挿入している。しかしながらこれに限らず例えば、多重部32は、入力部30に入力される検出情報の種類に応じて、時刻情報の挿入間隔を変更してもよい。具体的に説明すると、変化が大きい検出情報に対して時刻情報の挿入間隔を短くし、変化が大きくない検出情報に対して時刻情報の挿入間隔を長くする。本変形例によれば、時刻情報を効率的に送信できる。
 本発明の実施例1乃至7において、多重部32は、時刻情報を挿入している。しかしながらこれに限らず例えば、多重部32は、入力部30に入力される検出情報の種類に応じて、時刻情報の挿入間隔を変更してもよい。具体的に説明すると、検出情報の変化が大きくなると時刻情報の挿入間隔を短くし、検出情報の変化が小さくなると時刻情報の挿入間隔を長くする。本変形例によれば、時刻情報を効率的に送信できる。
 本発明の実施例1乃至3、6、7においてセンサ10は、生体情報を測定している。しかしながらこれに限らず例えば、センサ10は、温度、酸素濃度、放射線量等のような、生体情報以外の情報を測定してもよい。本変形例によれば、サーモグラフ画像や温度センサから温度を、酸素濃度センサから酸素濃度を、放射線量センサから放射線量を検出できる。
 本発明の実施例2、5、6において、変化タグに対して「0」あるいは「1」が設定されている。しかしながらこれに限らず例えば、変化タグに対して複数の値が設定されてもよい。本変形例によれば、受信装置20における伸張処理を実行するか否かを詳細に決定できる。
 本発明の実施例は、次の項目によって特定されてもよい。
(項目1-1)
 センサによって取得された検出情報を入力する入力部と、
 前記検出情報と、前記検出情報に対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する多重部と、
 前記多重部において生成した情報系列を送信する送信部とを備え、
 前記多重部における時刻情報は、他の送信装置から送信される情報系列に含まれた検出情報と、前記多重部における検出情報との間でタイミングを同期するために使用されることを特徴とする送信装置。
(項目1-2)
 外部からの信号をもとに生成した時刻情報を取得する取得部をさらに備え、
 前記取得部は、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を前記多重部に出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報を更新することによって生成した時刻情報を前記多重部に出力することを特徴とする項目1-1に記載の送信装置。
(項目1-3)
 前記多重部は、前記入力部に入力される検出情報の種類に応じて、時刻情報の挿入間隔を変更することを特徴とする項目1-1または1-2に記載の送信装置。
(項目1-4)
 前記多重部は、前記入力部に入力される検出情報の値の変化に応じて、時刻情報の挿入間隔を変更することを特徴とする項目1-1から1-3のいずれかに記載の送信装置。
(項目1-5)
 前記入力部に入力される検出情報の値の変化の大きさが示された変化タグを生成する生成部と、
 前記多重部において生成した情報系列を圧縮し、圧縮した情報系列を前記送信部へ出力する圧縮部とをさらに備え、
 前記多重部は、情報系列を生成する際に、検出情報と時刻情報とに加えて、前記生成部において生成した変化タグも時分割多重し、
 前記圧縮部は、情報系列のうち、少なくとも変化タグを圧縮の対象外とすることを特徴とする項目1-1から1-4のいずれかに記載の送信装置。
(項目1-6)
 前記送信部は、他の送信装置からの情報系列も受信可能な転送装置へ情報系列を送信し、
 前記転送装置では、複数の送信装置のそれぞれに対して優先度が規定され、優先度の高い送信装置からの情報系列が優先的に送信されることを特徴とする項目1-1から1-5のいずれかに記載の送信装置。
(項目1-7)
 複数の送信装置から、検出情報とその検出情報に対応した時刻情報とを含む情報系列を受信する受信部と、
 前記受信部において受信した複数の情報系列に含まれる時刻情報をもとに、複数の情報系列に含まれる検出情報を処理する処理部とを備えることを特徴とする受信装置。
(項目1-8)
 前記受信部において受信した複数の情報系列のそれぞれには、圧縮処理がなされており、前記受信部において受信した複数の情報系列を伸張し、伸張した複数の情報系列を前記処理部へ出力する伸張部をさらに備え、
 前記受信部において受信した複数の情報系列のそれぞれには、検出情報と時刻情報とに加えて、検出情報の値の変化の大きさが示された変化タグも時分割多重されているとともに、情報系列のうち、少なくとも変化タグが圧縮の対象外とされており、
 前記伸張部は、変化タグに応じて、伸張を実行するか否かを決定することを特徴とする項目1-7に記載の受信装置。
(項目1-9)
 検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含んで生成された複数の情報系列を、前記時刻情報に基づいて時間同期をとり、前記複数の情報系列の解析を行う処理部を備える情報解析システム。
(項目1-10)
 検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する情報系列生成部をさらに備えることを特徴とする項目1-9に記載の情報解析システム。
(項目1-11)
 前記検出情報を取得するセンサと、
 前記時刻情報を、外部からの信号をもとに取得する取得部とをさらに備えることを特徴とする項目1-10に記載の情報解析システム。
(項目1-12)
 検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含んで生成された複数の情報系列を、前記時刻情報に基づいて時間同期をとり、前記複数の情報系列の解析を行うステップを備える情報解析方法。
(項目1-13)
 検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む情報系列を生成するステップをさらに備えることを特徴とする項目1-12に記載の情報解析方法。
(項目1-14)
 センサから前記検出情報を取得するステップと、
 前記時刻情報を、外部からの信号をもとに取得するステップとをさらに備えることを特徴とする項目1-13に記載の情報解析方法。
(項目1-15)
 検出情報を入力する入力部と、
 前記入力部において入力した検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する情報系列生成部と、
 前記情報系列生成部において生成した情報系列を送信する送信部とを備えることを特徴とする送信装置。
(項目1-16)
 外部からの信号をもとに時刻情報を取得する取得部をさらに備え、
 前記取得部は、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を前記情報系列生成部に出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報に基づき生成した時刻情報を前記情報系列生成部に出力することを特徴とする項目1-15に記載の送信装置。
(項目1-17)
 複数の送信装置と、
 受信装置とを備え、
 前記複数の送信装置のそれぞれは、
 検出情報を入力する入力部と、
 前記入力部において入力した検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する情報系列生成部と、
 前記情報系列生成部において生成した情報系列を送信する送信部とを備え、
 前記受信装置は、
 前記複数の送信装置から情報系列を受信する受信部と、
 前記受信部において受信した複数の情報系列に含まれる時刻情報をもとに、複数の情報系列に含まれる検出情報を解析する処理部とを備える、
ことを特徴とする情報解析システム。
(項目2-1)
 撮像装置によって撮像された画像データを入力する入力部と、
 前記入力部において入力した画像データと、前記画像データに対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する多重部と、
 前記多重部において生成した情報系列を送信する送信部とを備え、
 前記多重部における時刻情報は、他の送信装置から送信される情報系列に含まれた画像データと、前記多重部における画像データとの間でタイミングを同期するために使用されることを特徴とする送信装置。
(項目2-2)
 前記入力部に入力される画像データの変化の大きさが示された変化タグを生成する生成部と、
 前記多重部において生成した情報系列を圧縮し、圧縮した情報系列を前記送信部へ出力する圧縮部とをさらに備え、
 前記多重部は、情報系列を生成する際に、画像データと時刻情報とに加えて、前記生成部において生成した変化タグも時分割多重し、
 前記圧縮部は、情報系列のうち、少なくとも変化タグを圧縮の対象外とすることを特徴とする項目2-1に記載の送信装置。
(項目2-3)
 外部からの信号をもとに生成した時刻情報を取得する取得部をさらに備え、
 前記取得部は、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を前記多重部に出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報を更新することによって生成した時刻情報を前記多重部に出力することを特徴とする項目2-1または2-2に記載の送信装置。
(項目2-4)
 複数の送信装置から、画像データとその画像データに対応した時刻情報とを含む情報系列を受信する受信部と、
 前記受信部において受信した複数の情報系列に含まれる時刻情報をもとに、複数の情報系列に含まれる画像データを処理する処理部とを備えることを特徴とする受信装置。
(項目2-5)
 前記受信部において受信した複数の情報系列のそれぞれには、圧縮処理がなされており、前記受信部において受信した複数の情報系列を伸張し、伸張した複数の情報系列を前記処理部へ出力する伸張部をさらに備え、
 前記受信部において受信した複数の情報系列のそれぞれには、画像データと時刻情報とに加えて、画像データの変化の大きさが示された変化タグも時分割多重されているとともに、情報系列のうち、少なくとも変化タグが圧縮の対象外とされており、
 前記伸張部は、変化タグに応じて、伸張を実行するか否かを決定することを特徴とする項目2-4に記載の受信装置。
(項目2-6)
 画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含めて生成された複数の情報系列を、前記時刻情報を基づいて時間同期をとり、前記複数の情報系列の解析を行う処理部を備える情報解析システム。
(項目2-7)
 画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する情報系列生成部をさらに備えることを特徴とする項目2-6に記載の情報解析システム。
(項目2-8)
 前記画像データを取得する撮像装置と、
 前記時刻情報を、外部からの信号をもとに取得する取得部と、をさらに備えることを特徴とする項目2-7に記載の情報解析システム。
(項目2-9)
 画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含めて生成された複数の情報系列を、前記時刻情報を基づいて時間同期をとり、前記複数の情報系列の解析を行うステップを備える情報解析方法。
(項目2-10)
 画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含む情報系列を生成するステップをさらに備えることを特徴とする項目2-9に記載の情報解析方法。
(項目2-11)
 撮像装置からの前記画像データを取得するステップと、
 前記時刻情報を、外部からの信号をもとに取得するステップと、をさらに備えることを特徴とする項目2-10に記載の情報解析方法。
(項目2-12)
 画像データを入力する入力部と、
 前記入力部において入力した画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する情報系列生成部と、
 前記情報系列生成部において生成した情報系列を送信する送信部とを備えることを特徴とする送信装置。
(項目2-13)
 外部からの信号をもとに時刻情報を取得する取得部をさらに備え、
 前記取得部は、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を前記情報系列生成部に出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報に基づき生成した時刻情報を前記情報系列生成部に出力することを特徴とする項目2-12に記載の送信装置。
(項目2-14)
 複数の送信装置と、
 受信装置とを備え、
 前記複数の送信装置のそれぞれは、
 画像データを入力する入力部と、
 前記入力部において入力した画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する情報系列生成部と、
 前記情報系列生成部において生成した情報系列を送信する送信部とを備え、
 前記受信装置は、
 前記複数の送信装置から情報系列を受信する受信部と、
 前記受信部において受信した複数の情報系列に含まれる時刻情報をもとに、複数の情報系列に含まれる画像データを解析する処理部とを備える、
ことを特徴とする情報解析システム。
(項目3-1)
 センサによって取得された検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含めた第1情報系列を送信する第1送信装置と、
 撮像装置によって撮像された画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含めた第2情報系列を送信する第2送信装置とを備え、
 前記第1情報系列における時刻情報と前記第2情報系列における時刻情報とは、前記検出情報と、前記画像データとの間でタイミングを同期するために使用されることを特徴とする送信システム。
(項目3-2)
 前記第1送信装置は、
 外部からの信号をもとに生成した時刻情報を取得する第1取得部と、
 入力した検出情報に対して、時刻情報を挿入することによって、検出情報と時刻情報とが時分割多重された第1情報系列を生成する第1多重部と、をさらに備え、
 前記第1取得部は、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を前記第1多重部に出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報を更新することによって生成した時刻情報を前記第1多重部に出力し、
 前記第2送信装置は、
 外部からの信号をもとに生成した時刻情報を取得する第2取得部と、
 入力した画像データに対して、時刻情報を挿入することによって、画像データと時刻情報とが時分割多重された第2情報系列を生成する第2多重部と、をさらに備え、
 前記第2取得部は、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を前記第2多重部に出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報を更新することによって生成した時刻情報を前記第2多重部に出力することを特徴とする項目3-1に記載の送信システム。
(項目3-3)
 前記第1多重部は、入力される検出情報の種類に応じて、時刻情報の挿入間隔を変更することを特徴とする項目3-2に記載の送信システム。
(項目3-4)
 前記第1多重部は、入力される検出情報の値の変化に応じて、時刻情報の挿入間隔を変更することを特徴とする項目3-2または3-3に記載の送信システム。
(項目3-5)
 前記第1送信装置は、
 入力される検出情報の値の変化の大きさが示された変化タグを生成する第1生成部と、
 前記第1多重部において生成した第1情報系列を圧縮する第1圧縮部とをさらに備え、
 前記第1多重部は、第1情報系列を生成する際に、検出情報と時刻情報とに加えて、前記第1生成部において生成した変化タグも時分割多重し、
 前記第1圧縮部は、第1情報系列のうち、少なくとも変化タグを圧縮の対象外とし、
 前記第2送信装置は、
 入力される画像データの変化の大きさが示された変化タグを生成する第2生成部と、
 前記第2多重部において生成した第2情報系列を圧縮する第2圧縮部とをさらに備え、
 前記第2多重部は、第2情報系列を生成する際に、画像データと時刻情報とに加えて、前記第2生成部において生成した変化タグも時分割多重し、
 前記第2圧縮部は、第2情報系列のうち、少なくとも変化タグを圧縮の対象外とすることを特徴とする項目3-2から3-4のいずれかに記載の送信システム。
(項目3-6)
 前記第1送信装置からの第1情報系列を受信するとともに、前記第2送信装置からの第2情報系列も受信する転送装置をさらに備え、
 前記転送装置は、前記第1送信装置および前記第2送信装置のそれぞれに対して優先度を規定し、優先度の高い方からの情報系列を優先的に送信することを特徴とする項目3-1から3-5のいずれかに記載の送信システム。
(項目3-7)
 第1送信装置から検出情報とその検出情報に対応した時刻情報とを含む第1情報系列を受信するとともに、第2送信装置から画像データとその画像データに対応した時刻情報とを含む第2情報系列を受信する受信部と、
 前記受信部において受信した第1情報系列および第2情報系列に含まれる時刻情報をもとに、前記第1情報系列または第2情報系列に含まれる検出情報もしくは画像データのうち少なくともいずれか一つを処理する処理部とを備えることを特徴とする受信装置。
(項目3-8)
 前記受信部において受信した第1情報系列および第2情報系列には、圧縮処理がなされており、前記受信部において受信した第1情報系列および第2情報系列を伸張し、伸張した第1情報系列および第2情報系列を前記処理部へ出力する伸張部をさらに備え、
 前記受信部において受信した第1情報系列には、検出情報と時刻情報とに加えて、検出情報の値の変化の大きさが示された変化タグも時分割多重されているとともに、第1情報系列のうち、少なくとも変化タグが圧縮の対象外とされており、
 前記受信部において受信した第2情報系列には、画像データと時刻情報とに加えて、画像データの変化の大きさが示された変化タグも時分割多重されているとともに、第2情報系列のうち、少なくとも変化タグが圧縮の対象外とされており、
 前記伸張部は、変化タグに応じて、伸張を実行するか否かを決定することを特徴とする項目3-7に記載の受信装置。
(項目3-9)
 検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含めて生成された第1情報系列と、画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含めて生成された第2情報系列とを、前記時刻情報に基づいて同期をとり前記第1情報系列と前記第2情報系列との解析を行う情報解析システム。
(項目3-10)
 検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む第1情報系列を生成する第1情報系列生成部と、
 画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含む第2情報系列を生成する第2情報系列生成部と、をさらに備えることを特徴とする項目3-9に記載の情報解析システム。
(項目3-11)
 前記検出情報を取得するセンサと、
 前記画像データを取得する撮像装置と、
 前記時刻情報を、外部の信号をもとに取得する取得部とを、さらに備えることを特徴とする項目3-10に記載の情報解析システム。
(項目3-12)
 検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含めて生成された第1情報系列と、画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含めて生成された第2情報系列とを、前記時刻情報に基づいて同期をとり前記第1情報系列と前記第2情報系列との解析を行う情報解析方法。
(項目3-13)
 検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む第1情報系列を生成するステップと、
 画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含む第2情報系列を生成するステップと、をさらに備えることを特徴とする項目3-12に記載の情報解析方法。
(項目3-14)
 センサから前記検出情報を取得するステップと、
 撮像装置から前記画像データを取得するステップと、
 前記時刻情報を、外部の信号をもとに取得するステップとを、さらに備えることを特徴とする項目3-13に記載の情報解析方法。
(項目3-15)
 第1送信装置と第2送信装置とを備えた送信システムであって、
 前記第1送信装置は、
 検出情報を入力する第1入力部と、
 前記第1入力部において入力した検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む第1情報系列を生成する第1情報系列生成部と、
 前記第1情報系列生成部において生成した第1情報系列を送信する第1送信部とを備え、
 前記第2送信装置は、
 画像データを入力する第2入力部と、
 前記第2入力部において入力した画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含む第2情報系列を生成する第2情報系列生成部と、
 前記第2情報系列生成部において生成した第2情報系列を送信する送信部とを備えることを特徴とする送信システム。
(項目3-16)
 前記第1送信装置は、
 外部からの信号をもとに時刻情報を取得する第1取得部をさらに備え、
 前記第1取得部は、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を第1前記情報系列生成部に出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報に基づき生成した時刻情報を前記第1情報系列生成部に出力し、
 前記第2送信装置は、
 外部からの信号をもとに時刻情報を取得する第2取得部をさらに備え、
 前記第2取得部は、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を第2前記情報系列生成部に出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報に基づき生成した時刻情報を前記第2情報系列生成部に出力することを特徴とする項目3-15に記載の送信システム。
(項目3-17)
 第1送信装置と、第2送信装置と、
 受信装置とを備え、
 前記第1送信装置は、
 検出情報を入力する第1入力部と、
 前記第1入力部において入力した検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む第1情報系列を生成する第1情報系列生成部と、
 前記第1情報系列生成部において生成した第1情報系列を送信する第1送信部とを備え、
 前記第2送信装置は、
 画像データを入力する第2入力部と、
 前記第2入力部において入力した画像データと、その画像データに対応した時刻情報とを含む第2情報系列を生成する第2情報系列生成部と、
 前記第2情報系列生成部において生成した第2情報系列を送信する第1送信部とを備え、
 前記受信装置は、
 前記第1送信装置および第2送信装置から前記第1情報系列および前記第2情報系列を受信する受信部と、
 前記受信部において受信した前記第1情報系列および前記第2情報系列に含まれる時刻情報をもとに、前記第1情報系列または前記第2情報系列に含まれる検出情報または画像データを解析する処理部とを備えることを特徴とする情報解析システム。
 10 センサ、 12 送信装置、 14 転送装置、 16 基地局装置、 18 ネットワーク、 20 受信装置、 30 入力部、 32 多重部、 34 取得部、 36 圧縮部、 38 送信部、 40 受信部、 42 伸張部、 44 処理部、 46 同期部、 48 解析部、 50 表示部、 52 返信部、 100 情報解析システム。
 本発明によれば、複数の異なった情報を伝送する場合のタイミングを同期できる。

Claims (10)

  1.  検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含んで生成された複数の情報系列を、前記時刻情報に基づいて時間同期をとり、前記複数の情報系列の解析を行う処理部を備える情報解析システム。
  2.  検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する情報系列生成部をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の情報解析システム。
  3.  前記検出情報を取得するセンサと、
     前記時刻情報を、外部からの信号をもとに取得する取得部とをさらに備えることを特徴とする請求項1または2に記載の情報解析システム。
  4.  複数の送信装置と、
     受信装置とを備え、
     前記複数の送信装置のそれぞれは、
     検出情報を入力する入力部と、
     前記入力部において入力した検出情報と、その検出情報に対応した時刻情報とを含む情報系列を生成する情報系列生成部と、
     前記情報系列生成部において生成した情報系列を送信する送信部とを備え、
     前記受信装置は、
     前記複数の送信装置から情報系列を受信する受信部と、
     前記受信部において受信した複数の情報系列に含まれる時刻情報をもとに、複数の情報系列に含まれる検出情報を解析する処理部とを備える、
    ことを特徴とする情報解析システム。
  5.  前記送信装置は、撮像装置を備え、
     前記検出情報は、前記撮像装置によって撮像された画像データであることを特徴とする請求項4に記載の情報解析システム。
  6.  前記送信装置は、
     外部からの信号をもとに生成した時刻情報を取得する取得部をさらに備え、
     前記取得部は、時刻情報を取得した場合、当該時刻情報を前記情報系列生成部に出力し、時刻情報の取得に失敗した場合、既に取得した時刻情報を更新することによって生成した時刻情報を前記情報系列生成部に出力することを特徴とする請求項4または5に記載の情報解析システム。
  7.  前記情報系列生成部は、前記入力部に入力される検出情報の種類に応じて、時刻情報の挿入間隔を変更することを特徴とする請求項4から6のいずれかに記載の情報解析システム。
  8.  前記情報系列生成部は、前記入力部に入力される検出情報の値の変化に応じて、時刻情報の挿入間隔を変更することを特徴とする請求項4から7のいずれかに記載の情報解析システム。
  9.  前記入力部に入力される検出情報の値の変化の大きさが示された変化タグを生成する生成部と、
     前記情報系列生成部において生成した情報系列を圧縮し、圧縮した情報系列を前記送信部へ出力する圧縮部とをさらに備え、
     前記情報系列生成部は、情報系列を生成する際に、検出情報と時刻情報とに加えて、前記生成部において生成した変化タグも時分割多重し、
     前記圧縮部は、情報系列のうち、少なくとも変化タグを圧縮の対象外とすることを特徴とする請求項4から8のいずれかに記載の情報解析システム。
  10.  前記送信部は、他の送信装置からの情報系列も受信可能な転送装置へ情報系列を送信し、
     前記転送装置では、複数の送信装置のそれぞれに対して優先度が規定され、優先度の高い送信装置からの情報系列が優先的に送信されることを特徴とする請求項4から9のいずれかに記載の情報解析システム。
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