WO2015072346A1 - 伝送モジュール、情報伝送ネットワークシステム、情報伝送方法、情報伝送プログラム - Google Patents

伝送モジュール、情報伝送ネットワークシステム、情報伝送方法、情報伝送プログラム Download PDF

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WO2015072346A1
WO2015072346A1 PCT/JP2014/078968 JP2014078968W WO2015072346A1 WO 2015072346 A1 WO2015072346 A1 WO 2015072346A1 JP 2014078968 W JP2014078968 W JP 2014078968W WO 2015072346 A1 WO2015072346 A1 WO 2015072346A1
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WO
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information
transmission
transmission module
predetermined
self
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PCT/JP2014/078968
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Inventor
亮太 山田
祐輔 山地
創 梅木
Original Assignee
オムロン株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]

Definitions

  • the present invention relates to a transmission module that transmits information related to an information processing apparatus along a predetermined transmission path including the information processing apparatus, and a network system including the transmission module and the information processing apparatus.
  • Patent Literature 1 relates to data transmission between a base station and a mobile phone terminal.
  • the success rate can be improved by dividing the data into smaller pieces as the communication quality is worse (as the degree of communication deterioration is larger).
  • Patent Document 2 regarding data transmission between a sensor terminal and a relay station, measurement data measured by a sensor included in transmitted data and data related to communication quality according to the degree of communication failure.
  • a technique is disclosed that adjusts the ratio of (for example, RSSI, the number of retransmissions, latency, etc.) to achieve both the collection of measurement data necessary for the network and the data collection necessary for maintaining communication quality on the network.
  • the ratio is adjusted by allocating a margin of data capacity generated by deleting a part of measurement data to data related to communication quality.
  • the transmission module transmits information from the upstream side, collecting information to be transmitted including predetermined information in the transmission module enables more efficient information collection, The amount of information to be transmitted will increase.
  • the present invention has been made in view of such problems, and in a network reaching an information processing apparatus formed by a plurality of transmission modules as repeaters, without excessively increasing the amount of information flowing through the network, An object is to suitably transmit information necessary for the information processing apparatus.
  • predetermined transmission information in order to solve the above-mentioned problem, in a transmission module that transmits information processed by an information processing apparatus (hereinafter referred to as “predetermined transmission information”) along a predetermined transmission path, the information is determined by itself.
  • predetermined transmission information information processed by an information processing apparatus
  • self-transmission module is an expression used to specify a transmission module included in a network. That is, when a transmission module belonging to a network is specified as a reference, the transmission module is expressed as “self transmission module”. Also, in the information flow in the network with reference to the self-transmission module, the transmission module located on the upstream side is referred to as “upstream transmission module” or similar expression, and the transmission module located on the downstream side is referred to as “downstream transmission module” or An expression similar to that. Therefore, expressions such as “self-transmission module”, “upstream transmission module”, and “downstream transmission module” are based on the relative relationship between the transmission modules. The transmission module specified as the transmission module is also different. In addition, when there is no need to distinguish between “self-transmission module”, “upstream transmission module”, “downstream transmission module”, and the like, they may be simply expressed as “transmission module”.
  • the present invention is a module that transmits predetermined transmission information to be processed by the information processing apparatus along a predetermined transmission path including the information processing apparatus, and the transmission module includes the predetermined transmission information.
  • the predetermined information in the self-transmission module which is information to be transmitted to the network, is information that can be understood by the information processing apparatus as information related to the upstream information and the predetermined information, and its capacity is reduced.
  • Determining means for determining whether or not the self-transmission module is placed in a predetermined state to be expressed in the form of the summarized information; When the determination means determines that the self-transmission module is in the predetermined state, the summary information is included as new predetermined transmission information in the self-transmission module instead of the predetermined information in the self-transmission module. And forming means for transmitting new predetermined transmission information formed by the forming means to the downstream transmission module.
  • the reception unit receives predetermined transmission information from the upstream transmission module as upstream information, and transmits information related to the self-transmission module and to be transmitted to the information processing apparatus.
  • the predetermined transmission information is transmitted to the downstream transmission module by the transmission means.
  • the transmission module performs information collection and relay processing in the network, and efficient information collection is possible via the network formed by the transmission modules arranged in a distributed manner.
  • the content of the predetermined information in the self-transmission module is not particularly limited. However, according to the gist of the present invention, the predetermined information is information to be transmitted to the information processing apparatus via the downstream transmission module. .
  • the predetermined transmission path is formed by a transmission module as a repeater located between the starting point and the end point, and both points.
  • the predetermined transmission path is a specific transmission path.
  • the predetermined transmission path may be a predetermined path, or when the transmission module that has received the information transmits information to the downstream transmission module, the information transmission environment is changed.
  • the route may be determined at any time in consideration.
  • the transmission of information by the receiving means and the transmitting means may be a wireless transmission or a wired transmission.
  • the predetermined transmission information transmitted by the transmission module is information to be processed by the information processing device included in the predetermined transmission path.
  • the processing form of the predetermined transmission information in the information processing apparatus is not limited to a specific form.
  • the predetermined transmission information received from the upstream transmission module that is, the upstream information includes predetermined information in the transmission module that has transmitted the predetermined information.
  • the addition of the predetermined information by the transmission module does not have to be performed by all the transmission modules belonging to the network, and it is sufficient that the predetermined information in each transmission module is added by at least a plurality of transmission modules. Further, the addition of the predetermined information by the transmission module may be performed by a transmission module in which relaying is continuous, or may be performed by a transmission module that is not continuous.
  • the determination means determines whether or not the self-transmission module is placed in a predetermined state in which the predetermined information and upstream information are to be expressed in the form of summary information. . That is, if the predetermined information in the self-transmission module is included as it is in the upstream information, the capacity of the final predetermined transmission information increases. This increase in capacity hinders efficient information collection, and may cause transmission problems such as transmission failures and problems such as an increase in the load on a transmission module that performs relay processing on the downstream side. Even if such a problem does not occur, smooth information transmission can be promoted by reducing the capacity of the predetermined transmission information.
  • the determination means reduces the capacity. It is determined that the predetermined information in the self-transmission module is in a predetermined state that needs to be expressed in the form of summary information. In other words, from the viewpoint of information collection, it is considered that the predetermined information processing on the information processing apparatus side can be suitably executed by transmitting the predetermined information in the self-transmission module as it is. In order to achieve a balance between the processing result (for example, processing accuracy) and the maintenance of smooth information transmission, the determination processing by the determination means is performed.
  • the forming unit associates the upstream information and the self-transmission module with the predetermined information and has a relatively small summary. Information is formed, and new predetermined transmission information in the self-transmission module including the summary information is formed. If the determination means determines that the self-transmission module is not in a predetermined state, it means that it is less necessary to reduce the capacity of the predetermined transmission information.
  • the predetermined information in the self-transmission module may be added to the upstream information to form new predetermined transmission information.
  • the new predetermined transmission information thus formed in the self transmission module is transmitted to the downstream transmission module by the transmission means.
  • the determination of the determination means the state where the self-transmission module is placed is grasped, and new predetermined transmission information including summary information is formed by the formation means based on the determination result, so that the self-transmission module
  • new predetermined transmission information including summary information is formed by the formation means based on the determination result, so that the self-transmission module
  • the determination unit compares the predetermined information in the self-transmission module with upstream predetermined information that is included in the upstream information and can be compared with the predetermined information. It may be determined whether or not the self-transmission module is placed in the predetermined state that has a predetermined identical relationship with the upstream predetermined information. That is, the predetermined information in the self-transmission module and the predetermined information included in the predetermined transmission information in the upstream transmission module, and can be almost identified with the upstream predetermined information that can be compared with the predetermined information in the self-transmission module.
  • the predetermined information in the self-transmission module to be newly included can be used as summary information for the predetermined information processing on the information processing apparatus side.
  • the effect is considered to be small. Therefore, in such a case, even if the self-transmission module is determined to be in the predetermined state and the summary information is included by the forming unit to reduce the capacity of the predetermined transmission information, Smooth information transmission can be realized while suitably maintaining predetermined information processing.
  • the predetermined identical relationship is a relationship in which the predetermined information in the self-transmission module is the same as the upstream predetermined information, or a difference between the predetermined information and the upstream predetermined information is within a predetermined range. There may be. These relationships are merely examples, and even if the relationship is other than this, if it is possible to realize smooth information transmission while suitably maintaining predetermined information processing on the information processing device side, this application It can be adopted as a predetermined identical relationship according to the invention.
  • the summary information includes the predetermined information in the self-transmission module as the upstream predetermined information.
  • it may be symbol information which means the predetermined same relationship.
  • the information processing apparatus can accurately recognize the predetermined information in the self-transmission module with a smaller capacity.
  • flag information information by a specific character string meaning a predetermined identical relationship, other specific information understandable on the information processing apparatus side, or the like can be adopted.
  • the predetermined information in the self-transmission module in the information processing apparatus may be configured to be understood to be in the same predetermined relationship with the side predetermined information.
  • the forming unit causes the determination unit to place the self-transmission module in the predetermined state.
  • the upstream information is directly formed as new predetermined transmission information in the self transmission module, that is, the inclusion of the predetermined information in the self transmission module in the new predetermined transmission information may be omitted. .
  • capacitance of new predetermined transmission information can be reduced as much as possible.
  • the said determination means is the said downstream of the new predetermined transmission information formed by including the said predetermined information in a self-transmission module in the said predetermined transmission information from the said upstream transmission module received by the said receiving means.
  • the self-transmission module is placed in the predetermined state in which the predetermined information is to be expressed in the form of the summary information.
  • a possible cause of the failure in transmitting the predetermined transmission information to the downstream transmission module is that the capacity of the predetermined transmission information is excessive.
  • the determination unit determines that the self-transmission module is placed in a predetermined state, so that a new predetermined transmission using the summary information by the forming unit is performed. Information is formed, and information transmission can be led to success.
  • the determination means self-transmits the predetermined transmission information from the upstream transmission module temporarily received by the receiving means based on the past transmission result from the self-transmission module to the downstream transmission module.
  • the predetermined information is expressed in the form of the summary information when the transmission is predicted to fail. It may be determined that the self-transmission module is placed in the predetermined state.
  • the self-transmission module is in a predetermined state so that new predetermined transmission information is formed using the summary information by the forming unit. Therefore, it is possible to avoid a transmission failure due to an increase in the capacity of the predetermined transmission information.
  • a determination process by the determination unit may be performed based on the capacity of the predetermined information in the self-transmission module.
  • the determination means is configured such that when the capacity of the predetermined information in the self-transmission module exceeds a predetermined capacity, the self-transmission module is placed in the predetermined state in which the predetermined information is to be expressed in the form of the summary information. It may be determined that With this configuration, it is possible to solve the problem caused by the increase in the capacity of the predetermined transmission information.
  • the determination means determines whether the predetermined information in the self-transmission module is in the form of the summary information based on the state of power supplied to the downstream transmission module or the processing capability of the downstream transmission module. It may be determined whether or not the self-transmission module is placed in a predetermined state to be expressed by An increase in the capacity of the predetermined transmission information can affect the processing performance in the downstream transmission module. For example, since the amount of processing in the downstream transmission module increases due to an increase in the capacity of the predetermined transmission information, there is a possibility that the time required for the processing will be prolonged and the power consumption may be increased. Therefore, in order to reduce the processing load of such a downstream transmission module, it is considered useful to form new predetermined transmission information including summary information. Therefore, as described above, the determination means supplies the downstream transmission module. It is preferable to make a determination based on the state of power or the processing capability of the downstream transmission module.
  • the predetermined information in the self transmission module the reception time information when the self transmission module received the predetermined transmission information from the upstream transmission module, and the predetermined transmission to the downstream transmission module.
  • Transmission time information for transmitting information may be included, in which case, the forming means summarizes the difference between the transmission time of the upstream transmission module and the reception time of the self-transmission module included in the upstream information.
  • the information may be formed as the new predetermined transmission information including the summary information and the transmission time information of the self-transmission module.
  • reception time information and transmission time information of the self-transmission module are useful as information reflecting the processing state of the self-transmission module or the upstream transmission module or the downstream transmission module existing upstream and downstream of the transmission of the predetermined transmission information. There is. Therefore, by including these time information as predetermined information in the self-transmission module, it is possible to effectively execute predetermined information processing on the information processing apparatus side.
  • the capacity of the predetermined information in the self-transmission module increases depending on the capacity of the time information. In particular, when high-accuracy time information is required on the information processing apparatus side, problems due to an increase in the capacity tend to occur.
  • information on the transmission time between modules which is the difference between the transmission time of the upstream transmission module and the reception time of the self-transmission module included in the upstream information, that is, the time required for transmission between the transmission modules.
  • summary information that appropriately represents the correlation between the reception time and the transmission time, while greatly reducing the information capacity.
  • the predetermined information in the self-transmission module includes the reception time information when the self-transmission module receives the predetermined transmission information from the upstream transmission module, and the predetermined transmission information to the downstream transmission module. Transmission time information may be included.
  • the forming means uses the difference between the reception time of the self-transmission module and the transmission time of the self-transmission module as the summary information, and the summary information and the self-transmission module May be formed as the new predetermined transmission information including the reception time information or the transmission time information.
  • the difference between the reception time of the self-transmission module and the transmission time of the self-transmission module that is, information regarding the processing time in the module, which is the time required for processing in the self-transmission module, is expressed in the form of summary information.
  • summary information that appropriately expresses the correlation between the reception time and the transmission time in the self-transmission module while greatly reducing the information capacity.
  • the information processing apparatus receives the reception time and transmission of the self-transmission module. Any time can be grasped.
  • the present invention can be grasped from the aspect of a network system configured to transmit predetermined transmission information to be processed by the information processing apparatus along a predetermined transmission path including the information processing apparatus.
  • at least one transmission module of the plurality of transmission modules receives the predetermined transmission information as upstream information from an upstream transmission module located upstream of the own transmission module in the predetermined transmission path.
  • the predetermined information in the self-transmission module which is information to be transmitted to the downstream transmission module located on the downstream side of the self-transmission module in the predetermined transmission path, is the upstream information and the predetermined information in the information processing apparatus.
  • the present invention may be understood from the aspect of an information transmission method for transmitting predetermined transmission information to be processed by an information processing device via a transmission module along a predetermined transmission path including the information processing device.
  • the method includes a reception step of receiving the predetermined transmission information as upstream information from an upstream transmission module located upstream of the self-transmission module in the predetermined transmission path; and a self-transmission in the predetermined transmission path.
  • the predetermined information in the self-transmission module which is information to be transmitted to the downstream transmission module located downstream of the module, is the information associated with the upstream information and the predetermined information in the information processing apparatus.
  • an information transmission program that causes a transmission module that transmits predetermined transmission information to be processed by an information processing device along a predetermined transmission path including the information processing device to execute processing including the following steps. It can also be seen from the side.
  • the information transmission program receives the predetermined transmission information as upstream information from an upstream transmission module located upstream of the self-transmission module in the predetermined transmission path, and in the predetermined transmission path.
  • the predetermined information in the self-transmission module which is information to be transmitted to the downstream transmission module located on the downstream side of the self-transmission module, is information associated with the upstream information and the predetermined information in the information processing apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a network system according to the present invention. It is a functional block diagram of the transmission module contained in the network system shown in FIG. It is a functional block diagram of the server contained in the network system shown in FIG. It is a flowchart of the 1st information transmission process which transmits the transmission information performed with the transmission module shown in FIG. (A) is a figure which shows roughly the data structure of the transmission information transmitted in the information transmission process shown in FIG. 4, (b) is a figure which shows transition of the temperature data contained in transmission information, (C) is a figure which shows the temperature data group which is not summarized, (d) is a figure which shows the temperature data group after being summarized. It is a flowchart of the 2nd information transmission process which transmits the transmission information performed with the transmission module shown in FIG. It is a figure which shows three forms which transmit the transmission time information and transmission time information in a transmission module as transmission information.
  • system 10 (hereinafter also simply referred to as “system”) 10 according to the present invention, and transmission modules 2 and 3 included in the system will be described.
  • system 10 The configuration of the following embodiment is an exemplification, and the present invention is not limited to the configuration of this embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of the system 10.
  • the system 10 two transmission paths are formed between each of the transmission modules equipped with sensors for measuring various external environment parameters (temperature, humidity, acceleration, etc.) and the information processing apparatus 1.
  • the same reference numerals are assigned to the transmission modules included in one transmission path.
  • letters (“A”, “B”, etc.) for identifying the individual are provided after the reference numbers 2 and 3 of the transmission modules. Will be attached.
  • a transmission path including a plurality of transmission modules 2 and a transmission path including a plurality of transmission modules 3 are formed.
  • the former transmission path includes the transmission modules 2A to 2C on which the above sensors are mounted, and the latter transmission path includes the transmission modules 3A and 3B on which the above sensors are mounted and only the relay function without the sensors.
  • a transmission module 3 ⁇ / b> C is included.
  • communication between transmission modules is performed in a wireless format, and the relay order of the transmission modules in each transmission path is determined in advance.
  • the transmission path including the transmission module 2 measurement data from the sensors mounted on each transmission module is sequentially transmitted in the order of the transmission modules 2A, 2B, and 2C, and finally transmitted from the transmission module 2C. It is to be transmitted to the information processing apparatus 1 that is the destination of the route.
  • the transmission path including the transmission module 3 measurement data from the sensors mounted on the transmission modules are sequentially transmitted in the order of the transmission modules 3A and 3B, and finally the transmission module 3C is transmitted from the transmission module 3B.
  • the transmitted transmission information is to be relayed to the information processing apparatus 1 that is the destination of the route.
  • the transmission information according to the present embodiment corresponds to the predetermined transmission information of the present invention, and is a general term for information transmitted to the information processing apparatus 1 along each transmission path. And the measurement data by the sensor mounted in each transmission module is included in the transmission information.
  • the information processing apparatus 1 includes a transmission / reception apparatus 1a and a server 1b.
  • the transmission / reception device 1a receives information transmitted from the transmission modules 2C and 3C located closest to the information processing device 1 in each transmission path, and sends a predetermined operation command to the transmission module located in each transmission path. It is a device for transmitting to the transmission modules 2C, 3C for delivery.
  • the transmission / reception device 1a is electrically connected to the server 1b.
  • the server 1b collects information measured by sensors mounted on the transmission modules 2A to 2C and the transmission modules 3A and 3B, for example, and performs predetermined information processing.
  • the measurement by the sensors mounted on the transmission modules 2A to 2C and the transmission modules 3A and 3B and the transmission of the measurement data to the information processing apparatus 1 are performed by each transmission module in order to realize continuous information collection. It is repeatedly executed at predetermined intervals (for example, at regular intervals) after the power is turned on.
  • 1 includes a sensor function for measuring a measurement target, a function for recording and processing the measured information, and a wireless connection to the outside of the transmission module.
  • a transmission module that is configured with a function, a power supply function, and the like and is not mounted with a sensor is configured as a small device that is mounted with a wireless function, a power supply function, and the like to the outside of the transmission module.
  • sensors mounted on the transmission modules 2 and 3 include physical sensors such as a temperature sensor, a humidity sensor, an acceleration sensor, an illuminance sensor, a flow sensor, a pressure sensor, a ground temperature sensor, and a particle sensor, and CO 2.
  • chemical sensors such as sensors, pH sensors, EC sensors, and soil moisture sensors.
  • each transmission module 2 is equipped with a temperature sensor for measuring the external temperature at the position where each transmission module 2 is disposed, and the transmission modules 2A to 2C are provided.
  • the temperature data measured by 3A and 3B is used for predetermined information processing in the server 1b.
  • new transmission information is formed by including the temperature data measured by the self-transmission module in the transmission information transmitted from the upstream transmission module.
  • Send transmission information to the downstream transmission module.
  • the capacity of the transmission information increases each time the transmission information passes through the transmission module.
  • the capacity of the transmission information increases, for example, when the transmission environment around the transmission module is not in a suitable state (for example, receiving radio wave interference from another wireless device outside the transmission path), the entire data is transmitted.
  • the probability that transmission is performed satisfactorily hereinafter referred to as “success rate” will be low due to the reason that the time required for the transmission becomes longer.
  • the network configured to transmit the data again is unlikely to succeed in the measurement data transmission unless the transmission environment is improved. It takes a long time to complete data transmission. In other words, smooth transmission of information can be realized if the capacity of transmission information can be reduced as long as it is acceptable from the viewpoint of information collection.
  • downstream transmission module receives transmission information with a relatively large capacity, so the amount of processing there increases, so the processing load on the downstream transmission module increases and the power required for the processing increases. Such problems are likely to occur. Therefore, even in such a case, suppressing the increase in the capacity of transmission information is considered to contribute to improving the performance of the transmission module.
  • the transmission module that includes the measured temperature data in the transmission information should express the temperature data in the form of summarized temperature data summarized so that the capacity is reduced. After determining whether it is in the “predetermined state” or not, the summary temperature data is included in the transmission information instead of the temperature data. As a result, the capacity of transmission information can be reduced within a range that does not hinder predetermined information processing in the information processing apparatus 1, and smooth information transmission and performance improvement of the transmission module can be achieved.
  • FIG. 2 shows functional blocks in which some of the various functions exhibited by the transmission module 2 belonging to the system 10 are imaged. Note that FIG. 2 specifically shows functional blocks for the transmission module 2B on which the sensor is mounted. However, the transmission modules 2A, 2C, 3A, and 3B on which other sensors are mounted are also described as the transmission module 2B. It has the same function. In addition, the transmission module 2C that is not equipped with a sensor is configured to have a functional unit that relays transmission information.
  • the transmission module 2B includes a control unit 20, a communication unit 21, a power conversion device 22, a battery 23, a measurement unit 25, and a measurement data recording unit 26 as functional units.
  • the control unit 20 is a functional unit that performs various controls in the transmission module 2B, and particularly includes a determination unit 201, a forming unit 202, a transmission result processing unit 203, and a transmission prediction unit 204.
  • the determination unit 201 is a functional unit that determines whether or not the transmission module 2B is placed in the predetermined state.
  • the forming unit 202 uses the temperature data measured by the transmission module 2B as summary temperature data or as it is, the transmission information received from the upstream transmission module 2A (hereinafter referred to as “upstream information”). It is a functional part that forms new transmission information.
  • the transmission result processing unit 203 is a functional unit that performs processing related to the transmission result of transmission information from the transmission module 2B to the downstream transmission module. Examples of the process related to the transmission result include a process for determining whether or not the transmission to the downstream transmission module has been successful, a process for determining the factor when the transmission has failed, and the like.
  • the transmission prediction unit 204 is a functional unit that predicts transmission information transmission failure from the transmission module 2B to the downstream transmission module using the processing result of the transmission result processing unit 203 and the like.
  • the communication unit 21 is a functional unit that communicates with the outside of the transmission module 2B, that is, transmits and receives information. Specifically, the communication unit 21 is formed so as to interact with the control unit 20, and performs transmission / reception between the transmission module 2B via the wireless network and the transmission module 2A corresponding to the upstream transmission module, and the transmission module. It manages transmission and reception between 2B and the transmission module 2C corresponding to the downstream transmission module.
  • the power conversion device 22 is a device that converts energy other than the electrical energy given to the self-transmission module into electrical energy in order to generate the drive power of the transmission module 2B. Is stored. Specifically, a vibration power generation apparatus that converts vibration energy applied to the transmission module 2B into electric energy using an electret, a solar power generation apparatus that generates power from sunlight, and the like are adopted as the power conversion apparatus 22. Is possible. In addition, this power converter device 22 cannot always generate electric power, that is, it cannot generate electric power in a state where vibration is not applied to the transmission module 2B or in a state where sunlight is not irradiated. Therefore, the transmission module 2B must perform transmission processing of transmission information under limited supply power. The same applies to the other transmission modules 2A, 2C, 3A to 3C.
  • the measurement unit 25 is a functional unit that measures the temperature in the environment where the transmission module 2B is arranged via the temperature sensor 24. And the temperature measurement by this measurement part 25 is performed under the instruction
  • the measurement data recording unit 26 is formed so as to interact with the control unit 20, and in accordance with an instruction from the control unit 20, the recorded measurement data (temperature data) is transferred to the control unit 20 and transmitted by the formation unit 202. The information is formed.
  • the server 1b includes a communication unit 11, a measurement data recording unit 12, and an information processing unit 13.
  • the communication unit 11 is a functional unit that performs communication for collecting transmission information from a transmission module that is located closest to the information processing device 1 in the transmission path via the transmission / reception device 1a. Specifically, the communication unit 11 manages transmission / reception between the transmission modules 2 c and 3 c and the information processing apparatus 1.
  • the measurement data recording unit 12 is a functional unit that records temperature data, which is measurement data, of information included in transmission information transmitted from the transmission modules 2 c and 3 c via the communication unit 11.
  • the temperature data recorded here is transferred to the information processing unit 13, and the information processing unit 13 performs predetermined information processing using the collected temperature data (for example, air conditioning of the space where the transmission module is installed). Processing). Therefore, the sensor mounted on the transmission module may be a sensor for measuring information necessary for predetermined information processing to be performed by the information processing unit 13.
  • FIG. 4 An explanation will be given for information transmission processing in the transmission module 2B on the assumption that the transmission information reaches the transmission module 2B via the seven transmission modules including the indicated transmission module 2A.
  • the information transmission process shown in FIG. 4 is executed in the transmission module 2B, and the process is not performed in the seven transmission modules located on the upstream side. Note that the transmission module immediately upstream of the transmission module 2B is the transmission module 2A shown in FIG.
  • FIG. 5A schematically shows the data structure of the entire transmission information transmitted by the system 10, and the transmission information is roughly divided into eight data areas.
  • the area a1 (Start Symbol) is a specific byte string indicating the start of transmission information.
  • An area a2 (Destination Address) represents an address of a destination (information processing apparatus 1 in this embodiment) to which transmission information is finally transmitted.
  • An area a3 (Source Address) represents a transmission source address of the transmission information.
  • Area a4 (Data) is an area for storing temperature data detected by a temperature sensor mounted on each transmission module
  • area a5 (TerminatorinSymbol for Data) is a specific byte string indicating the end of transmission information.
  • FIG. 5B shows a transition of temperature data measured by each transmission module included in the transmission information.
  • the measurement data in the transmission module 2B is the temperature data T8 (data included in the transmission information at time t80), and the temperature data T1 to T7 are measured by the seven transmission modules on the upstream side, and each temperature is measured.
  • the data is included in the transmission information at times t10 to t70, respectively.
  • Each temperature data is measured by each transmission module at a time before the above time.
  • 5C and 5D show different modes of temperature data stored in the region a4. Details of the storage mode of these temperature data will be described later.
  • S101 it is determined whether or not the self-transmission module 2B has received transmission information from the transmission module 2A located upstream thereof. This determination is executed when the control unit 20 accesses the communication unit 21. If a positive determination is made in S101, the process proceeds to S102, and if a negative determination is made, the process of S101 is performed again.
  • temperature data (temperature data T1 to T7 in this embodiment) included in the received transmission information is held in the memory of the transmission module 2B.
  • the determination unit 201 uses the temperature data T1 to T7 related to the upstream transmission module held in the memory in S102 and the temperature data T8 related to the transmission module 2B in which this processing is performed.
  • a predetermined identical relationship is defined as a relationship that approximates each of the temperature data T1 to T7 related to the transmission module and the temperature data T8 related to the transmission module 2B to the same or the same level. That is, when the same relationship is established, there are a plurality of approximate temperature data in the transmission information. If a positive determination is made in S103, the process proceeds to S104, and if a negative determination is made, the process proceeds to S107.
  • FIG. 5C shows data formed by adding all the temperature data groups when the summary information is not formed, that is, the temperature data T1 to T8.
  • T1 to T4 have the same value
  • T8 included in the transmission module 2B has the same value as T6 and T7.
  • the temperature data group shown in FIG. 5C is data having a capacity of 16 bytes.
  • FIG. 5D shows a temperature data group when summary information is formed.
  • the summary information is formed according to the following procedure.
  • Temperature data having a predetermined identical relationship with the temperature data T8 of the transmission module 2B is extracted.
  • the temperature data T6 and T7 have the same value as T8, and therefore the temperature data T6 to T8 have a relationship satisfying a predetermined identical relationship.
  • An average value of temperature data satisfying a predetermined identical relationship is calculated.
  • the average value of the temperature data T6 to T8 is represented by “90:00”.
  • the average value is calculated as “10:00”.
  • (4) Final summary information is formed based on the results of (2) and (3).
  • the temperature data T1 to T4 are summarized as “FF: 04: 10: 00”.
  • “FF” in the area represented by b1 indicates the beginning of the information averaged by the above (2) or (3).
  • “04” in the area represented by b2 represents the number of temperature data used for averaging, and in this case, corresponds to four temperature data.
  • “10:00” in the area represented by b3 is the above average value.
  • the temperature data T6 to T8 are summarized as “FF: 03: 90: 00”.
  • the value is included in the summary information as it is.
  • the data capacity is 10 bytes, which is smaller than the capacity of the temperature data group shown in FIG.
  • the summary information formed in S104 is included in the area a4 shown in FIG. 5 to form new transmission information, and then transmitted to the downstream transmission module 2C via the communication unit 21 in S106. .
  • S107 new transmission information including the temperature data T8 in the transmission module 2B is formed as it is. Specifically, as shown in FIG. 5C, the temperature data group in which the temperature data T1 to T8 are sequentially connected is included in the area a4 shown in FIG. 5, and new transmission information is formed. Then, the data is transmitted to the downstream transmission module 2C via the communication unit 21.
  • transmission information using summary information is formed in the transmission module 2B. Therefore, in information transmission via the transmission module thereafter, smooth transmission can be achieved by reducing the capacity of the transmission information. Information transmission can be promoted. Furthermore, since the capacity of transmission information is reduced, the information transmission load in the downstream transmission module 2C is reduced. Therefore, for the transmission module 2C that is driven under a limited power supply, the drive time can be extended, and the drive performance can be improved.
  • the temperature data T6 to T8 since the temperature data T6 to T8 have the same value, it is determined that the predetermined same relationship is established between the temperature data T8 and the temperature data T6 and T7.
  • the temperature data included in the predetermined fluctuation range with respect to the data T8 may be similarly determined as having the same predetermined relationship. That is, even if the averaging process for the summary information is performed on the temperature data included in the predetermined fluctuation range that is set as a range that can be almost identified with the temperature data T8, the information processing apparatus 1 side Is considered to be valid data. For example, when the difference between the temperature data T8 and the temperature data T6 and T7 falls within a range of ⁇ 5% of the temperature data T8, the above average processing may be performed to combine these three temperature data into one. .
  • the average value is adopted as the summary information expression form when the same relationship is established regarding the formation of summary information.
  • set symbol information that means that the temperature data in a certain transmission module has a predetermined identical relationship with the temperature data in the immediately upstream transmission module, and use the symbol information to summarize information. It may be formed.
  • the temperature data T6, T7, and T8 in the temperature data group shown in FIG. 5C when expressed as “90: 00: FE: FE”, it means that the temperature data T6, T7, and T8 have the same value.
  • the information processing apparatus 1 interprets and performs predetermined information processing. Thereby, regarding the temperature data T7 and T8, since the capacity of 2 bytes is reduced to 1 byte, the capacity of transmission information in the transmission module 2B is reduced.
  • the temperature data in a certain transmission module has a predetermined identical relationship with the temperature data in the immediately upstream transmission module
  • the temperature data in that transmission module is included. It may not be possible. That is, in the transmission module, the transmission information received from the upstream transmission module is directly transmitted to the downstream transmission module as its own new transmission information.
  • the information processing apparatus 1 a transmission module through which transmission information is transmitted is known, and the transmission information finally transmitted includes only temperature data smaller than the number of known transmission modules. If there is not, it is determined that the temperature data having a predetermined identical relationship is omitted, and the information processing apparatus 1 performs predetermined information processing after restoring the omitted temperature data. .
  • the transmission information includes data indicating temperature data serving as a reference for restoration so that the information processing apparatus 1 can grasp which temperature data is omitted.
  • the information transmission process shown in FIG. 6 is a process executed by the transmission module 2B in the same manner as in the above embodiment, and the same process as the information transmission process shown in FIG. Detailed description thereof is omitted.
  • the process of S102 ends, the process proceeds to S201.
  • new transmission information including the temperature data T8 in the transmission module 2B is formed as it is.
  • a temperature data group in which the temperature data T1 to T8 are sequentially connected is included in the area a4 shown in FIG. 5 to form new transmission information, and then in S202. Then, the data is transmitted to the downstream transmission module 2C via the communication unit 21.
  • step S203 the transmission result processing unit 203 determines whether transmission information needs to be sent again, that is, whether retry is necessary because transmission of transmission information in step S202 has failed. . Specifically, the necessity of retry is determined based on the presence / absence of an acknowledge signal transmitted on the side of transmitting transmission information and receiving it. If an affirmative determination is made in S203, the process proceeds to S104. Thereafter, the processes of S104 to S106 are performed, and then the determination of S203 is performed again. If a negative determination is made in S203, the information transmission process is terminated.
  • the forming unit 202 forms new transmission information including summary information. Therefore, the determination process of S203 corresponds to the determination process by the determination unit 201, that is, a process of determining whether or not the transmission module 2B is placed in the predetermined state. According to this information transmission processing that performs such processing, when transmission failure occurs, new transmission information including summary information with a small data capacity is formed and retransmitted for retransmission. Thus, it is possible to eliminate the transmission information transmission failure and to maintain the collection of data necessary for information processing in the information processing apparatus 1.
  • summary information is formed by the formation unit 202 when transmission information is retried based on transmission information transmission failure. Instead of such a form, it is predicted in advance whether transmission of transmission information will fail, and if it is predicted that transmission will fail, the summary information by the forming unit 202 is not waiting for the actual transmission failure result. Formation may take place. By forming the summary information by the forming unit 202 after predicting the transmission failure in this way, the information transmission failure can be avoided and smooth information transmission can be maintained. The transmission failure is predicted based on the processing result of the transmission result processing unit 203 by the transmission prediction unit 204.
  • transmission failure rate in the transmission of the transmission information to the downstream transmission module 2C in the predetermined number of times performed in the past is larger than the reference threshold value, the transmission fails again. Since the possibility is high, it can be predicted that a transmission failure will occur.
  • the reference number for example, the expected number of receptions
  • transmission information transmission failure may be predicted based on RSSI regarding the transmission module 2B and information regarding the presence of noise sources and obstacles existing around the transmission module 2B.
  • retry determination is performed based on the presence or absence of an acknowledge signal.
  • a transmission form in which transmission information is transmitted without using an acknowledge signal.
  • the transmission information is continuously transmitted a plurality of times in order to increase the transmission success rate as much as possible.
  • Continuous transmission is performed.
  • the present invention can also be applied to a transmission module that performs such continuous transmission. For example, in the case of performing a predetermined number of continuous transmissions, the present invention is not applied to the first transmission or a plurality of transmissions, and the present invention is applied to subsequent transmissions. By performing transmission and application transmission continuously, the amount of information on the network is not excessively increased, and information transmission failures can be avoided.
  • the formation of the summary information is performed by the forming unit 202 using a transmission information transmission failure as a trigger. Instead, the information is formed based on the temperature data capacity in the transmission module 2B.
  • the summary information may be formed by the unit 202. That is, when the capacity of the temperature data in the transmission module 2B exceeds a predetermined threshold amount, or the total data capacity of the temperature data in the transmission module 2B and the transmission information from the upstream transmission module is a predetermined threshold amount. Is exceeded, it is determined that the transmission module 2B is in a predetermined state to reduce the capacity of these pieces of information. Thereby, subsequent information transmission can be performed smoothly.
  • the formation of summary information by the forming unit 202 may be performed based on the state of power supplied to the downstream transmission module 2C and its processing capability. For example, when the transmission module 2B knows that the power in the battery of the transmission module 2C is low, formation of summary information is performed in the transmission module 2B in order to suppress power consumption in the transmission module 2C. And transmit it to the transmission module 2C. Further, in order to reduce the processing amount in the transmission module 2C even when the processing capability of the transmission module 2C (that is, the computing capability of the control unit 20) is not sufficient for transmitting relatively large capacity information. The transmission module 2B forms summary information and transmits it to the transmission module 2C.
  • each transmission module that transmits transmission information includes reception time information that has received transmission information from the upstream transmission module, and transmission time information that transmits transmission information to the downstream transmission module. It is included as information constituting transmission information.
  • the reception time information and the transmission time information of each transmission module are included in the transmission information as they are, as shown in FIG. 7A, if the capacity of each time information is 8 bytes, the time information is 40 in total. This is the capacity of bytes.
  • FIG. 7 is a diagram showing the total capacity of time information when information transmission is performed by three transmission modules of the transmission modules 2A to 2C. In this case, since the transmission module 2A is the most upstream transmission module, the reception time information is not included in the transmission information.
  • the difference may be summary information regarding time information.
  • the difference between its own reception time Tr2 and the transmission time Ts1 of the upstream transmission module 2A is set as the transmission time between the transmission modules 2A and 2B, and the transmission module 2C receives its own reception.
  • the difference between the time Tr3 and the transmission time Ts2 of the upstream transmission module 2B is defined as the transmission time between the transmission modules 2B and 2C.
  • the time information difference is thus In general, the inter-module transmission time is a very short time. Therefore, even if the capacity is set small (for example, as 1-byte information as shown in FIG. 7), the predetermined time in the information processing apparatus 1 Has little effect on information processing. Then, the information processing apparatus 1 receives the information regarding the difference (Tr2-Ts1) in the transmission module 2B, the difference (Tr3-Ts2) in the transmission module 2C, and the transmission time information of each transmission module, thereby transmitting each transmission. The module reception time information can also be accurately grasped. As a result, the data capacity related to the time information in the transmission information is 26 bytes in total, so that the capacity of the transmission information can be reduced compared to the form shown in FIG.
  • the reception time information when transmission information is received from the upstream transmission module and the transmission information from itself are transmitted to the downstream transmission module.
  • the difference from the transmission time information may be summary information regarding the time information.
  • the difference between the own transmission time Ts2 and the reception time Tr2 is set as the processing time in the transmission module 2B
  • the transmission module 2C the difference between the own transmission time Ts3 and the reception time Tr3. Is the processing time in the transmission module 2C.
  • the processing time in the module which is the difference between time information, is generally very short, so even if the capacity is set small (for example, as 1-byte information as shown in FIG.
  • the information processing apparatus 1 receives information on the difference (Ts2-Tr2) in the transmission module 2B, the difference (Ts3-Tr3) in the transmission module 2C, and the transmission time information of each transmission module, so that each transmission The module reception time information can also be accurately grasped.
  • the data capacity related to the time information in the transmission information is 26 bytes in total, so that the capacity of the transmission information can be reduced compared to the form shown in FIG.

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Abstract

 中継器としての複数の伝送モジュールにより形成される情報処理装置に至るネットワークにおいて、ネットワークを流れる情報量を過度に増大させることなく、情報処理装置に必要な情報を好適に伝送することを課題とする。所定送信情報を、情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送する伝送モジュールにおいて、その下流側に位置する下流側伝送モジュールに伝送すべき情報とされる、自己伝送モジュールにおける所定情報が、情報処理装置においてその上流側伝送モジュールから受信された上流側情報と該所定情報に関連付けられた情報であると理解可能な情報であって且つその容量が低減された要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれていると判定されると、自己伝送モジュールにおける所定情報に代えて要約情報を含めて自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成し、それを下流側伝送モジュールに送信する。

Description

伝送モジュール、情報伝送ネットワークシステム、情報伝送方法、情報伝送プログラム
 本発明は、情報処理装置に関連する情報を、該情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送する伝送モジュール、および当該伝送モジュールと情報処理装置を含んでなるネットワークシステムに関する。
 従来においては、温度や湿度等の環境パラメータを計測するセンサモジュールを利用して、その計測した情報をネットワークを介して情報処理装置に送信することで、多くの計測データを簡便に収集することを可能とする技術が開発されている。この場合、センサモジュールに無線機能が備えられることで、計測された情報を伝送するための無線ネットワークが形成される。ここで、無線ネットワークに関し、例えば、特許文献1には、基地局と携帯電話端末との間のデータ伝送に関し、通信不良によりデータの再送要求を受け付けると、データを小さく分割しデータ伝送の成功率を向上させる技術が開示されている。特に、その通信品質が悪いほど(通信劣化の程度が大きいほど)、データをより小さく分割することで、成功率の向上が図られる。
 また、例えば特許文献2には、センサ端末と中継局との間のデータ伝送に関し、通信不良の程度に応じて、伝送されるデータに含まれるセンサにより測定された測定データと、通信品質に関するデータ(例えば、RSSI、再送回数、レーテンシ等)の比率を調整し、ネットワークとして必要な測定データの収集と、ネットワークでの通信品質維持に必要なデータ収集とを両立させる技術が開示されている。当該技術では、測定データの一部を削除することで生じるデータ容量の余裕を、通信品質に関するデータに割り当てることで、上記比率の調整が行われる。
特開2010-22049号公報 特開2012-129805号公報
 中継器として機能する伝送モジュールを一又は複数含む、情報処理装置に至るネットワークにおいて、情報収集の観点に立てば、より多くの情報を伝送することが好ましい。特に、伝送モジュールがその上流側から情報を伝送する際に、該伝送モジュールにおける所定の情報を含めて伝送すべき情報を集約していくと、より効率的な情報収集が可能となる一方で、伝送すべき情報量が増大していくことになる。
 このように伝送すべき情報量が増大すると、特に無線通信により情報伝送を行う場合には、外部ノイズ等の外部要因により、情報伝送が良好に行われない場合がある。そのように伝送が失敗したときに、再度情報伝送を行ったとしても、送信情報の容量が大きいままでは、その伝送環境が改善しない限り、円滑な情報伝送を実現することが困難な状態が続くことになる。また、情報伝送の観点だけではなく、伝送モジュールの処理能力や供給電力の容量等の観点からも、中継器に掛かる処理量を可及的に抑制するのが好ましい。このように伝送モジュールを経由して情報処理装置に情報を収集するには、伝送モジュールがどのような状態に置かれているかを適切に見極め、その状態に応じた伝送すべき情報の形成、およびその伝送を行うことが求められている。
 本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、中継器としての複数の伝送モジュールにより形成される情報処理装置に至るネットワークにおいて、ネットワークを流れる情報量を過度に増大させることなく、情報処理装置に必要な情報を好適に伝送することを目的とする。
 本発明においては、上記課題を解決するために、情報処理装置で処理される情報(以下、「所定送信情報」という。)を、所定の伝送経路に沿って伝送する伝送モジュールにおいて、自己における所定情報を上流側の伝送モジュールから受信した情報に含める際に、自己の置かれている状態が、所定情報を容量の少ない要約情報の形で表現すべき状態であるか否かを判定し、その判定結果に応じて該要約情報を上流側からの情報に含める構成を採用した。これにより、送信すべき情報の容量を抑制することができ、必要量の情報を情報処理装置に伝送しながら、情報の容量増大に起因する諸問題を解決することができる。なお、本願において、「自己伝送モジュール」は、ネットワークに含まれる伝送モジュールを特定するために使用される表現である。すなわち、ネットワークに属する一の伝送モジュールを基準として、自身の伝送モジュールを特定する場合には「自己伝送モジュール」と表現する。また、自己伝送モジュールを基準としてネットワークでの情報の流れにおいて、上流側に位置する伝送モジュールを「上流側伝送モジュール」もしくはそれに類する表現、下流側に位置する伝送モジュールを「下流側伝送モジュール」もしくはそれに類する表現とする。したがって、「自己伝送モジュール」と、「上流側伝送モジュール」、「下流側伝送モジュール」等の表現は伝送モジュール同士の相対関係に基づくものであり、基準となる伝送モジュールが違えば、当然に自己伝送モジュールとして特定される伝送モジュールも違うこととなる。また、「自己伝送モジュール」や「上流側伝送モジュール」、「下流側伝送モジュール」等を区別する必要がない場合には、単に「伝送モジュール」と表現する場合もある。
 詳細には、本発明は、情報処理装置で処理されるべき所定送信情報を、該情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送するモジュールであって、該伝送モジュールは、前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの上流側に位置する上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を上流側情報として受信する受信手段と、前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの下流側に位置する下流側伝送モジュールに伝送すべき情報とされる、自己伝送モジュールにおける所定情報が、前記情報処理装置において前記上流側情報と該所定情報に関連付けられた情報であると理解可能な情報であって且つその容量が低減された要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に代えて前記要約情報を含めて自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成する形成手段と、前記形成手段によって形成された新たな所定送信情報を、前記下流側伝送モジュールに送信する送信手段と、を備える。
 本発明に係る伝送モジュールにおいては、受信手段により上流側の伝送モジュールから所定送信情報を上流側情報として受信し、自己伝送モジュールに関連する情報であって情報処理装置に伝送すべき情報を該上流側情報に含めて、それを送信手段による下流側の伝送モジュールに当該所定送信情報を送信する。これにより、伝送モジュールが、ネットワークにおける情報収集および中継処理を行うことになり、分散して配置された伝送モジュールにより形成されるネットワークを介して効率的な情報収集が可能となる。なお、自己伝送モジュールにおける所定情報については、その内容は特に限定されるものではないが、本願発明の趣旨に沿えば、下流側伝送モジュールを介して情報処理装置に伝送されるべき情報とされる。また、当該所定の伝送経路は、その起点と終点、および両点の間に位置する中継器としての伝送モジュールによって形成されるものであるが、本願発明においては、当該所定の伝送経路は特定の経路に限定される意図はない。すなわち、当該所定の伝送経路は、予め決定されている経路であってもよく、または、情報を受け取った伝送モジュールが、その下流側の伝送モジュールに情報を送信する際に、情報の伝送環境を考慮して随時決定される経路であってもよい。また、上記受信手段および送信手段による情報の伝送は、無線形式の伝送であってもよく、また有線形式の伝送であってもよい。
 ここで、伝送モジュールによって伝送される所定送信情報は、所定の伝送経路に含まれる情報処理装置で処理されるべき情報である。なお、本発明においては、情報処理装置における所定送信情報の処理形態は特定の形態に限定されるものではない。そして、上流側伝送モジュールから受信した所定送信情報、すなわち上流側情報には、該所定情報を伝送してきた伝送モジュールにおける所定情報が含められている。なお、伝送モジュールによるその所定情報の付加は、ネットワークに属する伝送モジュールの全てで行われる必要はなく、少なくとも複数の伝送モジュールによって各伝送モジュールにおける所定情報が付加されればよい。また、伝送モジュールによるその所定情報の付加は、中継が連続する伝送モジュールによって行われてもよく、又は、連続しない伝送モジュールによって行われてもよい。
 ここで、本発明に係る伝送モジュールでは、判定手段によって、自己伝送モジュールが、その所定情報と上流側情報とを要約情報の形で表現すべき所定状態に置かれているか否かが判定される。すなわち、自己伝送モジュールにおける所定情報をそのまま上流側情報に含めると、最終的な所定送信情報の容量が増大する。この容量増大により効率的な情報収集を妨げられ、伝送不良等の伝送上の問題や、下流側で中継処理を行う伝送モジュールの負荷増大等の問題が発生する可能性がある。また、このような問題が生じなくとも、所定送信情報の容量を低減することで円滑な情報伝送を促進できる。そこで、判定手段は、自己伝送モジュールが、このような所定送信情報の容量増大に起因する問題が発生する恐れがある場合や、より円滑な情報伝送を求める場合には、その容量を低減させるために自己伝送モジュールにおける所定情報を要約情報の形で表現する必要がある所定状態に置かれていると判断する。換言すれば、情報収集の観点に立てば、自己伝送モジュールにおける所定情報をそのまま伝送することで、情報処理装置側での所定の情報処理を好適に実行することができると考えられるが、その情報処理結果(例えば、処理精度等)と、円滑な情報伝送の維持との均衡を図るべく、判定手段による上記判定処理が行われるものである。
 そして、判定手段によって、自己伝送モジュールが所定状態に置かれていると判定された場合には、形成手段によって、上流側情報と自己伝送モジュールの所定情報に関連付けられた、容量の比較的小さい要約情報が形成され、該要約情報を含んだ、自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報が形成される。なお、判定手段によって自己伝送モジュールが所定状態に置かれていないと判定された場合には、いわば、所定送信情報の容量を低減させる必要が低いことを意味するものであるから、上記形成手段は、上流側情報に、自己伝送モジュールにおける所定情報を付加し、新たな所定送信情報を形成すればよい。そして、このように自己伝送モジュールにおいて形成された新たな所定送信情報は、送信手段によって下流側伝送モジュールへと送信される。
 このように判定手段の判定によって、自己伝送モジュールが置かれている状態を把握し、その判定結果に基づいて形成手段により要約情報を含む新たな所定送信情報が形成されることで、自己伝送モジュールでは、情報処理装置での情報処理結果と、円滑な情報伝送の維持との均衡を好適に図ることが可能となる。
 ここで、上記伝送モジュールにおいて、前記判定手段は、自己伝送モジュールにおける前記所定情報を、前記上流側情報に含まれる、該所定情報と対比可能な上流側所定情報と対比し、該所定情報が該上流側所定情報に対して所定の同一関係となる前記所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定してもよい。すなわち、自己伝送モジュールにおける所定情報と、上流側伝送モジュールにおいて所定送信情報に含まれた所定情報であり、自己伝送モジュールにおける所定情報と対比可能な上流側所定情報との間に、ほぼ同一視できる程度の差異しか存在していない所定の同一関係が成立している場合には、新たに含めることになる自己伝送モジュールにおける所定情報を要約情報としても、情報処理装置側での所定の情報処理に及ぼす影響は小さいと考えられる。そこで、このような場合には、自己伝送モジュールが上記所定状態に置かれていると判定し、形成手段により要約情報を含めることで所定送信情報の容量を低減しても情報処理装置側での所定の情報処理を好適に維持しつつ、円滑な情報伝送を実現することができる。
 なお、前記所定の同一関係は、自己伝送モジュールにおける前記所定情報が前記上流側所定情報と同じ関係、又は、該所定情報と該上流側所定情報の差分が所定の範囲内に収まっている関係であってもよい。これらの関係は、あくまでも例示であり、これ以外の関係であっても、情報処理装置側での所定の情報処理を好適に維持しつつ、円滑な情報伝送を実現すること可能であれば、本願発明に係る所定の同一関係として採用することができる。
 ここで、自己伝送モジュールにおける所定情報と上流側所定情報との間に上述した所定の同一関係が成立している場合、前記要約情報は、自己伝送モジュールにおける前記所定情報が前記上流側所定情報に対して前記所定の同一関係であることを意味する記号情報であってもよい。記号情報を採用することで、自己伝送モジュールにおける所定情報について、より少ない容量で的確に情報処理装置側に認識させることが可能となる。なお、記号情報としては、いわゆるフラグ情報や所定の同一関係を意味する特定の文字列による情報、その他、情報処理装置側で理解可能な特定の情報等が採用できる。
 また、上述までの伝送モジュールは、自己伝送モジュールにおける前記所定情報および前記要約情報が前記所定送信情報に含められていない場合には、前記情報処理装置において自己伝送モジュールの該所定情報は、前記上流側所定情報と前記所定の同一関係にあると理解されるように構成されてもよい。そして、自己伝送モジュールにおける所定情報と上流側所定情報との間に上述した所定の同一関係が成立している場合、前記形成手段は、前記判定手段により自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、前記上流側情報をそのまま自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成し、すなわち、自己伝送モジュールにおける所定情報を新たな所定送信情報に含めることを省略してもよい。これにより、新たな所定送信情報の容量を、可及的に低減することができる。
 更に、判定手段による判定処理が行われるタイミングについて、以下に述べる。第1に、前記判定手段は、前記受信手段によって受信された前記上流側伝送モジュールからの前記所定送信情報に自己伝送モジュールにおける前記所定情報を含めて形成された新たな所定送信情報の、前記下流側伝送モジュールへの送信が失敗したときに、該所定情報が前記要約情報の形で表現されるべき前記所定状態に、自己伝送モジュールが置かれていると判定してもよい。下流側伝送モジュールへの所定送信情報の伝送が失敗した要因として、その所定送信情報の容量が過大であったことが考えられる。そこで、所定送信情報の伝送に失敗し、リトライを行うときに、判定手段が、自己伝送モジュールが所定状態に置かれていると判断することで、形成手段による要約情報を用いた新たな所定送信情報の形成が行われ、情報伝送を成功に導くことが可能となる。
 第2に、前記判定手段は、自己伝送モジュールから前記下流側伝送モジュールへの過去の伝送結果に基づいて、仮に前記受信手段によって受信された前記上流側伝送モジュールからの前記所定送信情報に自己伝送モジュールにおける前記所定情報を含めて形成された新たな所定送信情報を該下流側伝送モジュールに伝送すると、該伝送が失敗すると予測されるときに、該所定情報が前記要約情報の形で表現されるべき前記所定状態に、自己伝送モジュールが置かれていると判定してもよい。このように過去の伝送結果に基づいて、所定送信情報の伝送が失敗すると予測される場合に、形成手段による要約情報を用いた新たな所定送信情報の形成が行われるべく自己伝送モジュールが所定状態に置かれていると判断することで、所定送信情報の容量増大に起因した伝送失敗を回避することができる。
 第3には、自己伝送モジュールにおける前記所定情報の容量に基づいて、前記判定手段による判定処理を行ってもよい。例えば、前記判定手段は、自己伝送モジュールにおける前記所定情報の容量が所定容量を超えるときに、該所定情報が前記要約情報の形で表現されるべき前記所定状態に、自己伝送モジュールが置かれていると判定してもよい。このように構成することで、所定送信情報の容量増大に起因する問題を解消することが可能となる。
 また、第4には、前記判定手段は、前記下流側伝送モジュールの供給電力の状態、又は、該下流側伝送モジュールの処理能力に基づいて、自己伝送モジュールにおける前記所定情報が前記要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定してもよい。所定送信情報の容量増大は、下流側伝送モジュールにおける処理パフォーマンスに影響を及ぼし得る。例えば、所定送信情報の容量増大により、下流側伝送モジュールでの処理量が増加するため、処理に要する時間が長期化したり、消費電力が増大したりする可能性がある。そこで、このような下流側伝送モジュールの処理負担を軽減するためにも、要約情報を含む新たな所定送信情報の形成が有用と考えられるから、上記のように判定手段は下流側伝送モジュールの供給電力の状態、又は、下流側伝送モジュールの処理能力に基づいて判定を行うのが好ましい。
 ここで、上述までの伝送モジュールにおいて、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に、自己伝送モジュールが前記上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を受信した受信時刻情報と、前記下流側伝送モジュールに該所定送信情報を送信する送信時刻情報が含まれてもよく、その場合、前記形成手段は、前記上流側情報に含まれる前記上流側伝送モジュールの送信時刻と自己伝送モジュールの受信時刻との差分を前記要約情報とし、該要約情報及び自己伝送モジュールの送信時刻情報を含めて前記新たな所定送信情報として形成してもよい。
 自己伝送モジュールの受信時刻情報と送信時刻情報は、所定送信情報の伝送に関する、自己伝送モジュールやその上下流に存在する上流側伝送モジュール又は下流側伝送モジュールの処理状態を反映する情報として有用な場合がある。そこで、これらの時刻情報を自己伝送モジュールにおける所定情報として含めることで、情報処理装置側での所定の情報処理を効果的に実行することを可能とする。ただし、この場合、時刻情報の容量によっては自己伝送モジュールにおける所定情報の容量が増大する。特に、情報処理装置側で高精度の時刻情報が必要となる場合には、その容量増大に起因する問題が生じやすくなる。このような点を踏まえて、上流側情報に含まれる上流側伝送モジュールの送信時刻と自己伝送モジュールの受信時刻との差分、すなわち伝送モジュール間の伝送に要した時間であるモジュール間伝送時間に関する情報を要約情報の形で表現する。差分を取ることで、情報容量を大きく低減しつつ、受信時刻と送信時刻の相関を適切に表現した要約情報とすることができる。そして、この要約情報と自己伝送モジュールの送信時刻情報を含んだ新たな所定送信情報を情報処理装置側に伝送することで、情報処理装置は、自己伝送モジュールの受信時刻も把握することが可能となる。
 また、時刻情報を所定情報に含める別法として、次のようにしてもよい。すなわち、上述までの伝送モジュールにおいて、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に、自己伝送モジュールが前記上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を受信した受信時刻情報と、前記下流側伝送モジュールに該所定送信情報を送信する送信時刻情報が含まれてもよく、その場合、前記形成手段は、自己伝送モジュールの受信時刻と自己伝送モジュールの送信時刻の差分を前記要約情報とし、該要約情報及び、自己伝送モジュールの受信時刻情報又は送信時刻情報を含めて前記新たな所定送信情報として形成してもよい。自己伝送モジュールの受信時刻と自己伝送モジュールの送信時刻との差分、すなわち自己伝送モジュール内での処理に要した時間であるモジュール内処理時間に関する情報を要約情報の形で表現する。差分を取ることで、情報容量を大きく低減しつつ、自己伝送モジュール内での受信時刻と送信時刻の相関を適切に表現した要約情報とすることができる。そして、この要約情報及び、自己伝送モジュールの受信時刻情報又は送信時刻情報を含んだ新たな所定送信情報を情報処理装置側に伝送することで、情報処理装置は、自己伝送モジュールの受信時刻および送信時刻の何れも把握することが可能となる。
 また、本願発明を、情報処理装置で処理されるべき所定送信情報を、該情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送するように構成されるネットワークシステムの側面から捉えることもできる。この場合、前記複数の伝送モジュールのうち少なくとも一つの伝送モジュールは、前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの上流側に位置する上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を上流側情報として受信する受信手段と、前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの下流側に位置する下流側伝送モジュールに伝送すべき情報とされる、自己伝送モジュールにおける所定情報が、前記情報処理装置において前記上流側情報と該所定情報に関連付けられた情報であると理解可能な情報であって且つその容量が低減された要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に代えて前記要約情報を含めて自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成する形成手段と、前記形成手段によって形成された新たな所定送信情報を、前記下流側伝送モジュールに送信する送信手段と、を有する。なお、当該情報伝送ネットワークシステムの発明には、上記伝送モジュールの発明に関し開示した技術思想を、技術的な齟齬が生じない限りで適用することが可能である。
 また、本願発明を、伝送モジュールを介して、情報処理装置で処理されるべき所定送信情報を、該情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送する情報伝送方法の側面からとらえてもよい。この場合、当該方法は、前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの上流側に位置する上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を上流側情報として受信する受信ステップと、前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの下流側に位置する下流側伝送モジュールに伝送すべき情報とされる、自己伝送モジュールにおける所定情報が、前記情報処理装置において前記上流側情報と該所定情報に関連付けられた情報であると理解可能な情報であって且つその容量が低減された要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップで自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に代えて前記要約情報を含めて自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成する形成ステップと、前記形成ステップで形成された新たな所定送信情報を、前記下流側伝送モジュールに送信する送信ステップと、を含む。なお、当該情報伝送方法の発明には、上記伝送モジュールの発明に関し開示した技術思想を、技術的な齟齬が生じない限りで適用することが可能である。
 また、本発明を、情報処理装置で処理されるべき所定送信情報を、該情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送する伝送モジュールに、下記ステップからなる処理を実行させる情報伝送プログラムの側面から捉えることもできる。この場合、当該情報伝送プログラムは、前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの上流側に位置する上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を上流側情報として受信する受信ステップと、前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの下流側に位置する下流側伝送モジュールに伝送すべき情報とされる、自己伝送モジュールにおける所定情報が、前記情報処理装置において前記上流側情報と該所定情報に関連付けられた情報であると理解可能な情報であって且つその容量が低減された要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップで自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に代えて前記要約情報を含めて自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成する形成ステップと、前記形成ステップで形成された新たな所定送信情報を、前記下流側伝送モジュールに送信する送信ステップと、を実行させる。なお、当該情報伝送プログラムの発明には、上記伝送モジュールの発明に関し開示した技術思想を、技術的な齟齬が生じない限りで適用することが可能である。
 中継器としての複数の伝送モジュールにより形成される情報処理装置に至るネットワークにおいて、ネットワークを流れる情報量を過度に増大させることなく、情報処理装置に必要な情報を好適に伝送することが可能となる。
本発明に係るネットワークシステムの概略構成を示す図である。 図1に示すネットワークシステムに含まれる伝送モジュールの機能ブロック図である。 図1に示すネットワークシステムに含まれるサーバの機能ブロック図である。 図2に示す伝送モジュールで実行される送信情報の伝送を行う、第1の情報伝送処理のフローチャートである。 (a)は、図4に示す情報伝送処理において伝送される送信情報のデータ構造を概略的に示す図であり、(b)は、送信情報に含まれる温度データの推移を示す図であり、(c)は、要約されていない温度データ群を示す図であり、(d)は、要約された後の温度データ群を示す図である。 図2に示す伝送モジュールで実行される送信情報の伝送を行う、第2の情報伝送処理のフローチャートである。 伝送モジュールでの送信時刻情報及び受信時刻情報を送信情報として伝送する、3つの形態を示す図である。
 図面を参照して本発明に係るネットワークシステム(以下、単に「システム」と称する場合もある)10、および当該システムに含まれる伝送モジュール2、3について説明する。なお、以下の実施形態の構成は例示であり、本発明はこの実施の形態の構成に限定されるものではない。
 図1は、システム10の概略構成を示す図である。システム10では、様々な外部環境パラメータ(温度、湿度、加速度等)を計測するためのセンサが搭載された伝送モジュールのそれぞれと情報処理装置1との間に、二つの伝送経路が形成されており、一つの伝送経路に含まれる伝送モジュールに対して同じ参照番号を付すこととする。また、一つの伝送経路における複数の伝送モジュールを各々区別して表現する場合には、伝送モジュールの参照番号2、3に続けて、個体を識別するための文字(「A」、「B」等)を付すこととする。
 具体的には、システム10には、複数の伝送モジュール2が含まれる伝送経路と、複数の伝送モジュール3が含まれる伝送経路が形成されている。前者の伝送経路には、上記センサが搭載された伝送モジュール2A~2Cが含まれ、後者の伝送経路には、上記センサが搭載された伝送モジュール3A、3Bと、センサが搭載されず中継機能のみを有する伝送モジュール3Cが含まれている。なお、図1に示すシステム10では、伝送モジュール間の通信は無線形式で行われ、各伝送経路における伝送モジュールの中継順序は予め決定されている。したがって、例えば、伝送モジュール2を含む伝送経路では、伝送モジュール2A、2B、2Cの順に、各伝送モジュールに搭載されたセンサによる計測データが順次追加されながら伝送され、最終的に伝送モジュール2Cから当該経路の目的地である情報処理装置1に伝送されることになっている。また、伝送モジュール3を含む伝送経路では、伝送モジュール3A、3Bの順に、各伝送モジュールに搭載されたセンサによる計測データが順次追加されながら伝送され、最終的に伝送モジュール3Cは、伝送モジュール3Bから送られた送信情報を当該経路の目的地である情報処理装置1に中継することになっている。なお、本実施例に係る送信情報は、本発明の所定送信情報に相当するものであり、各伝送経路に沿って情報処理装置1まで伝送される情報を総称するものである。そして、その送信情報に各伝送モジュールに搭載されたセンサによる計測データが含まれることになる。
 ここで、情報処理装置1は、送受信装置1aおよびサーバ1bを有している。送受信装置1aは、各伝送経路において情報処理装置1に最も近くに位置する伝送モジュール2C、3Cから伝送されてくる情報を受信し、また、各伝送経路に位置する伝送モジュールに所定の動作指令を届けるために、伝送モジュール2C、3Cに対して送信するための装置である。送受信装置1aはサーバ1bと電気的に接続されている。そして、サーバ1bは、例えば、伝送モジュール2A~2Cや伝送モジュール3A、3Bに搭載されたセンサよって計測された情報を収集し、所定の情報処理を行う。
 なお、伝送モジュール2A~2Cや伝送モジュール3A、3Bに搭載されたセンサによる計測、およびその計測データの情報処理装置1への伝送は、継続的な情報収集を実現するために、各伝送モジュールで電源が投入されてから、所定の間隔で(例えば、一定の間隔で)繰り返し実行されるものである。また、図1に示す伝送モジュール2、3のうちセンサが搭載された伝送モジュールについては、計測対象を計測するセンサ機能、計測した情報を記録したり処理したりする機能、伝送モジュール外部への無線機能、電源機能等が実装された小型のデバイスとして構成され、センサが搭載されていない伝送モジュールについては、伝送モジュール外部への無線機能、電源機能等が実装された小型のデバイスとして構成される。
 このような伝送モジュール2、3に搭載されるセンサとしては、例えば、温度センサ、湿度センサ、加速度センサ、照度センサ、フローセンサ、圧力センサ、地温センサ、パーティクルセンサ等の物理系センサや、COセンサ、pHセンサ、ECセンサ、土壌水分センサ等の化学系センサがある。本実施の形態では、説明を簡便にするために、各伝送モジュール2には、それぞれが配置された位置における外部温度を計測するための温度センサが搭載されているものとし、伝送モジュール2A~2C、3A、3Bで計測された温度データはサーバ1bにおける所定の情報処理に供される。
 ここで、システム10においては、各伝送経路において、上流側の伝送モジュールから送信された送信情報に、自己伝送モジュールで計測された温度データを含めて、新たな送信情報を形成し、その新たな送信情報を下流側の伝送モジュールに送る。これにより、送信情報が伝送モジュールを経由する度に、送信情報の容量が増大する。そして、送信情報の容量が増大すると、例えば、伝送モジュールの周囲の伝送環境が好適な状態でない場合(例えば、伝送経路外の他の無線装置から電波干渉を受ける等)には、データ全体の伝送に要する時間が長期化する等の理由により伝送が良好に行われる確率(以下、「成功率」という)が低くなる傾向がある。伝送モジュール間での伝送が失敗すると、再度、そのデータを伝送するように構成されているネットワークでは、その伝送環境が改善されない限り、計測データ伝送が成功する見込みは低く、また、最終的に計測データを伝送し終わるまでに要する時間が長くなってしまう。換言すれば、送信情報の容量を、情報収集の観点から許容し得る限りで小さくすることができれば、円滑な情報伝送を実現することができる。
 また、その容量が比較的大きい送信情報を下流側の伝送モジュールが受信すると、そこでの処理量が増大してしまうため、下流側の伝送モジュールの処理負荷の増大や、当該処理に要する電力の増大等の問題も生じやすくなる。そのため、このような場合にも、送信情報の容量増大を抑制することは、伝送モジュールのパフォーマンス向上に資するものと考えられる。
 そこで、本発明に係るシステム10においては、計測された温度データを送信情報へ含める伝送モジュールが、該温度データを、その容量が小さくなるように要約された要約温度データの形で表現すべき状態(以下、「所定状態」という)に置かれているか否かの判定を経て、該温度データに代えて該要約温度データを送信情報に含めることになる。これにより、情報処理装置1での所定の情報処理に支障のない範囲で送信情報の容量を低減でき、円滑な情報伝送や伝送モジュールのパフォーマンス向上を図ることができる。
 以上を踏まえ、システム10における伝送モジュール2、3および情報処理装置1による具体的な処理について説明する。伝送モジュール2、3は、内部に演算装置、メモリ等を有し、当該演算装置により所定の制御プログラムが実行されることで、様々な機能が発揮される。そこで、図2に、システム10に属する伝送モジュール2が発揮する様々な機能の一部をイメージ化した機能ブロックを示す。なお、図2には、センサが搭載されている伝送モジュール2Bについての機能ブロックを具体的に図示しているが、その他のセンサ搭載の伝送モジュール2A、2C、3A,3Bについても伝送モジュール2Bと同様の機能を有している。また、センサが搭載されていない伝送モジュール2Cについては、送信情報を中継する機能部を有するように構成される。
 ここで、伝送モジュール2Bは、機能部として、制御部20、通信部21、電力変換装置22、バッテリ23、計測部25、計測データ記録部26を有している。以下に、伝送モジュール2Bが有する各機能部について説明する。制御部20は、伝送モジュール2Bにおける様々な制御を司る機能部であるが、特に、判定部201、形成部202、伝送結果処理部203、伝送予測部204を有している。この判定部201は、伝送モジュール2Bが上記の所定状態に置かれているか否かを判定する機能部である。また、形成部202は、伝送モジュール2Bで計測された温度データを要約温度データにして、又はそのままの状態で、上流側の伝送モジュール2Aから受信した送信情報(以下、「上流側情報」という)に含めて新たな送信情報を形成する機能部である。また、伝送結果処理部203は、伝送モジュール2Bから下流側の伝送モジュールへの送信情報の伝送結果に関する処理を行う機能部である。該伝送結果に関する処理としては、例えば、下流側の伝送モジュールへの伝送が成功したか否かの判断処理、該伝送が失敗したときの要因判断に関する処理等が挙げられる。また、伝送予測部204は、伝送結果処理部203の処理結果等を利用して、伝送モジュール2Bから下流側の伝送モジュールへの送信情報の伝送失敗の予測を行う機能部である。
 次に、通信部21は、伝送モジュール2Bの外部との通信、すなわち情報の送受信を行う機能部である。具体的には、通信部21は、制御部20と相互作用するように形成され、無線ネットワークを介した伝送モジュール2Bと上流側伝送モジュールに相当する伝送モジュール2Aとの間の送受信、及び伝送モジュール2Bと下流側伝送モジュールに相当する伝送モジュール2Cとの間の送受信を司る。
 また、電力変換装置22は、伝送モジュール2Bの駆動電力を発電するために、自己伝送モジュールに付与される電気エネルギー以外のエネルギーを電気エネルギーに変換する装置であり、その発電された電力はバッテリ23に蓄電される。具体的には、伝送モジュール2Bに付与される振動エネルギーを、エレクトレットを利用して電気エネルギーに変換する振動発電装置や、太陽光による発電を行う太陽光発電装置等が、電力変換装置22として採用可能である。なお、この電力変換装置22は、常時発電できるとは限らず、すなわち、伝送モジュール2Bに振動が付与されない状態や、太陽光が照射されない状態では発電を行うことはできない。したがって、伝送モジュール2Bは、限られた供給電力の下で、送信情報の伝送処理を行わなければならない。この点については、他の伝送モジュール2A、2C、3A~3Cについても同様である。
 次に、計測部25は、温度センサ24を介して伝送モジュール2Bが配置されている環境での温度を計測する機能部である。そして、この計測部25による温度計測は、制御部20の指示の下、実行されるとともに、計測された温度情報は、計測データ記録部26によって随時格納されていく。この計測データ記録部26は制御部20と相互作用するように形成され、制御部20からの指示に従い、記録された計測データ(温度データ)が制御部20に引き渡されて、形成部202による送信情報の形成処理に付されることになる。
 次に、サーバ1bに形成される機能部について、図3に基づいて説明する。サーバ1bは、通信部11、計測データ記録部12、情報処理部13を有している。通信部11は、送受信装置1aを介して伝送経路の最も情報処理装置1側に位置する伝送モジュールから、送信情報を収集するための通信を行う機能部である。具体的には、通信部11は、伝送モジュール2c、3cと、情報処理装置1との間の送受信を司る。計測データ記録部12は、通信部11を介して伝送モジュール2c、3cから伝送された送信情報に含まれる情報のうち計測データである温度データを記録する機能部である。そして、ここで記録された温度データは、情報処理部13に渡され、当該情報処理部13によって、収集された温度データを用いた所定の情報処理(例えば、伝送モジュールが設置された空間の空調処理等)が行われる。したがって、伝送モジュールに搭載されているセンサは、情報処理部13が行おうとする所定の情報処理に必要な情報を計測するためのセンサであればよい。
 次に、図4に基づいて、システム10での伝送モジュールにおける情報伝送処理について説明する。なお、当該情報伝送処理は、図1に示す二つの伝送経路のそれぞれに属する伝送モジュール2、3によって行われるが、以下の説明では、本願発明の処理を詳細に説明するために、図1に示された伝送モジュール2Aを含む7つの、センサが搭載された伝送モジュールを経て送信情報が伝送モジュール2Bに到達する場合を想定して、該伝送モジュール2Bにおける情報伝送処理を対象に説明を行うものとする。そして、図4に示す情報伝送処理は、この伝送モジュール2Bにおいて実行されるものとし、その上流側に位置する7つの伝送モジュールでは当該処理は行われなかったものとする。なお、伝送モジュール2Bの直上流の伝送モジュールは、図1に示す伝送モジュール2Aとする。
 また、図5(a)は、システム10で伝送される送信情報全体のデータ構造を概略的に示しており、当該送信情報は、概略的に八つのデータ領域に区分される。本実施例では、八つのデータ領域のうち、特に重要な五つのデータ領域a1~a5について説明する。領域a1(Start Symbol)は、送信情報の始まりを示す特定のバイト列である。領域a2(Destination Address)は、送信情報が最終的に伝送される宛先(本実施例の場合は、情報処理装置1)のアドレスを表す。領域a3(Source Address)は、送信情報の送信元のアドレスを表す。領域a4(Data)は、各伝送モジュールに搭載された温度センサが検出した温度データを格納する領域であり、領域a5(Terminator Symbol for Data)は、送信情報の終わりを示す特定のバイト列である。また、図5(b)は、当該送信情報に含まれる各伝送モジュールで計測された温度データの推移を示している。上記の通り、伝送モジュール2Bでの計測データは温度データT8(時刻t80で送信情報に含められるデータ)であり、その上流側の7つの伝送モジュールによって、温度データT1~T7が計測され、各温度データはそれぞれ時刻t10~t70で送信情報に含められている。なお、各温度データは、上記時刻より前の時刻において各伝送モジュールで計測されたものである。また、図5(c)、(d)には、領域a4に格納される温度データの異なる態様を示す。これらの温度データの格納態様の詳細については、後述する。
<情報伝送処理>
 ここで、図4に戻り、情報伝送処理の説明を行う。まず、S101では、自己伝送モジュール2Bがその上流側に位置する伝送モジュール2Aから送信情報を受信したか否かが判定される。当該判定は、制御部20が通信部21にアクセスすることで実行される。そして、S101で肯定判定されると、処理はS102へ進み、否定判定されると再びS101の処理が行われる。
 次に、S102では、受信された送信情報に含まれた温度データ(本実施例の場合は、温度データT1~T7)が、伝送モジュール2Bのメモリ内に保持される。その後、S103で、判定部201により、S102でメモリに保持されている上流側の伝送モジュールに関連する温度データT1~T7と、本処理が行われている伝送モジュール2Bに関連する温度データT8との間に、所定の同一関係が成立しているか否かが判定される。この所定の同一関係とは、伝送モジュールに関連する温度データT1~T7のそれぞれと、伝送モジュール2Bに関連する温度データT8とが同一又は同一視できる程度に近似している関係と定義される。すなわち、当該同一関係が成立している場合は、送信情報の中に、近似する複数の温度データが存在することになる。そして、S103で肯定判定されるとS104へ進み、否定判定されるとS107へ進む。
 次に、S104では、S103での所定の同一関係の成立との判定を受けて、形成部202により温度データに関する要約情報の形成が行われる。この要約情報の形成について、図5(c)、(d)に基づいて説明する。図5(c)は、要約情報の形成が行われていない場合の温度データ群、すなわち温度データT1~T8までをそのまま全て付加して形成されたデータである。図5(b)に示すように、T1~T4は同値であり、また、伝送モジュール2Bで含められるT8は、T6、T7と同値である。この図5(c)に示される温度データ群は、16バイトの容量のデータとなる。
 また、図5(d)は、要約情報の形成が行われた場合の温度データ群である。要約情報は、以下の手順に従い形成される。
(1)伝送モジュール2Bの温度データT8と所定の同一関係にある温度データが抽出される。本実施例の場合、温度データT6、T7がT8と同値であるから、温度データT6~T8は所定の同一関係を満たす関係にある。
(2)所定の同一関係を満たす温度データの平均値を算出する。本実施例の場合、温度データT6~T8の平均値は、「90:00」で表される。
(3)伝送モジュール2Bの温度データT8以外の温度データ同士で所定の同一関係にある温度データがあれば、それらの平均値を算出する。本実施例の場合、温度データT1~T4は同値であるから、その平均値が「10:00」と算出される。
(4)(2)、(3)の結果に基づいて最終的な要約情報を形成する。本実施例では、図5(d)に示すように、温度データT1~T4に関し「FF:04:10:00」と要約される。b1で表される領域の「FF」は、上記(2)又は(3)により平均化された情報の始まりであることを示すものである。また、b2で表される領域の「04」は、平均化に使用した温度データ数を表し、この場合は、4つの温度データに対応するものである。また、b3で表される領域の「10:00」は、上記の平均値である。また、温度データT6~T8に関しても、同じように「FF:03:90:00」と要約される。なお、温度データT5については、平均化されていないので、その値がそのまま要約情報内に含まれる。このように、要約情報は平均値を含むため、そのデータ容量は10バイトとなり、図5(c)に示す温度データ群の容量よりも小さくなる。S104の処理が終了すると、S105へ進む。
 S105では、S104で形成された要約情報を、図5に示す領域a4に含めて新たな送信情報が形成され、その後、S106で、通信部21を介して下流側の伝送モジュール2Cへ送信される。
 また、S103で否定判定された場合にはS107へ進み、S107では、伝送モジュール2Bでの温度データT8をそのまま含んだ新たな送信情報が形成される。具体的には、図5(c)で示すように温度データT1~T8が順次繋がれた温度データ群を、図5に示す領域a4に含めて新たな送信情報が形成され、その後、S108で、通信部21を介して下流側の伝送モジュール2Cへ送信される。
 このように本処理によれば、伝送モジュール2Bにおいて要約情報を用いた送信情報の形成が行われるため、それ以降の伝送モジュールを介した情報伝送において、送信情報の容量を低減することで円滑な情報伝送を促進することができる。更に、送信情報の容量が低減するため、下流側の伝送モジュール2Cにおける情報伝送の負荷が低減されることになる。そのため、限られた電力供給の下で駆動する伝送モジュール2Cにとっては、その駆動時間を延ばすことができ、その駆動パフォーマンスを向上させることができる。
 なお、上記の情報伝送処理では、温度データT6~T8は同値であるから、温度データT8と、温度データT6、T7との間には所定の同一関係が成立していると判定したが、温度データT8に対して所定の変動幅に含まれる温度データについても、同じように所定の同一関係が成立していると判定してもよい。すなわち、温度データT8とほぼ同一視できる範囲として設定される当該所定の変動幅に含まれる温度データについては、上記のように要約情報のための平均化処理を行っても、情報処理装置1側にとっては妥当なデータと考えられる。たとえば、温度データT8と、温度データT6、T7の差が、温度データT8の±5%の幅に収まる場合には、上記平均処理を行い、これら3つの温度データを1つにまとめてもよい。
<変形例>
 上記実施例では、要約情報の形成に関し、所定の同一関係が成立している場合には、平均値が要約情報の表現形態として採用されている。この形態に代えて、ある伝送モジュールでの温度データがその直上流の伝送モジュールでの温度データと所定の同一関係であることを意味する記号情報を設定し、その記号情報を用いて要約情報を形成してもよい。例えば、図5(c)に示す温度データ群のうち温度データT6、T7、T8に関し、「90:00:FE:FE」と表現すると、温度データT6、T7、T8は同値であることを意味するものとして、情報処理装置1が解釈し、所定の情報処理を行う。これにより、温度データT7、T8に関しては、2バイトの容量が1バイトに低減されるため、伝送モジュール2Bにおける送信情報の容量が低減されることになる。
 また、更に別の要約情報の表現形態として、ある伝送モジュールでの温度データがその直上流の伝送モジュールでの温度データと所定の同一関係である場合には、その伝送モジュールでの温度データを含めないようにしてもよい。すなわち、当該伝送モジュールでは、上流側の伝送モジュールから受信した送信情報をそのまま自己の新たな送信情報として下流側の伝送モジュールに送信することになる。この場合、情報処理装置1では、送信情報の伝送のために経由する伝送モジュールが判明しており、最終的に伝送された送信情報に既知の伝送モジュールの数よりも少ない温度データしか含まれていない場合には、所定の同一関係にある温度データが割愛された状態となっていると判断し、その割愛された温度データを復元した上で、情報処理装置1での所定の情報処理を行う。なお、どの温度データが割愛されたか情報処理装置1側で把握できるように、復元の基準となる温度データを指すデータが、送信情報に含まれるのが好ましい。
 本発明に係る伝送モジュールで実行される情報伝送処理の別の実施例について説明する。図6に示す情報伝送処理は、上記実施例と同じように伝送モジュール2Bで実行される処理であり、また、図4に示す情報伝送処理と同一の処理については同じ参照番号を付すことで、その詳細な説明を省略する。本実施例では、S102の処理が終了するとS201に進む。S201では、上記S107と同じように、伝送モジュール2Bでの温度データT8をそのまま含んだ新たな送信情報が形成される。具体的には、図5(c)で示すように温度データT1~T8が順次繋がれた温度データ群を、図5に示す領域a4に含めて新たな送信情報が形成され、次にS202で、通信部21を介して下流側の伝送モジュール2Cへ送信される。
 そして、次に、S203では、伝送結果処理部203によって、S202での送信情報の送信が失敗したため、再度送信情報を送る必要があるか、すなわちリトライをする必要があるか否かが判定される。具体的には、送信情報を送信し、それを受信した側で発信されるアクナリッジ信号の有無に基づいてリトライの必要性が判断される。S203で肯定判定されるとS104へ進み、以降、S104~S106の処理が行われ、その後、再びS203の判定が行われる。また、S203で否定判定されると本情報伝送処理を終了する。
 本情報伝送処理では、送信情報の伝送不良が生じリトライをする必要がある場合には、形成部202による要約情報を含んだ新たな送信情報の形成が行われる。したがって、S203の判定処理は、判定部201による判定処理に相当し、すなわち伝送モジュール2Bが上記所定状態に置かれているか否かを判定する処理である。このような処理を行う本情報伝送処理によれば、送信不良の発生時に、再送信のために、データ容量の小さい要約情報を含んだ新たな送信情報を形成し、それを送信し直すことで、送信情報の伝送不良を解消するとともに情報処理装置1での情報処理に必要なデータの収集を維持することができる。
<変形例1>
 上記実施例に示す情報伝送処理では、送信情報の伝送失敗を踏まえて送信情報のリトライを行う時に、形成部202による要約情報の形成が行われる。このような形態に代えて、予め送信情報の伝送が失敗するか否かを予測し、伝送が失敗すると予測される場合には、実際の伝送失敗結果を待たずに形成部202による要約情報の形成が行われてもよい。このように伝送失敗を予測した上で形成部202による要約情報の形成を行うことで、情報伝送の失敗を回避し円滑な情報伝送を維持することができる。なお、伝送失敗の予測は、伝送予測部204が伝送結果処理部203の処理結果に基づいて行われる。具体的には、過去に行った所定回数の、下流側の伝送モジュール2Cへの送信情報の伝送における伝送失敗の割合が、基準となる閾値よりも多くなった場合には、再度伝送が失敗する可能性が高いため伝送失敗が生じると予測できる。また、逆に、上流側の伝送モジュール2Aからの送信情報の受信回数が、所定期間において基準となる回数(例えば、想定される受信回数)より低い場合には、送信情報の受信が困難な状況にあると考えられ、したがって同じように送信情報の送信も困難な状況にあり、故に伝送失敗が生じると予測することもできる。また、伝送モジュール2Bに関するRSSIや伝送モジュール2Bの周囲に存在するノイズ源や障害物の存在等に関する情報に基づいて、送信情報の伝送失敗を予測してもよい。
<変形例2>
 上記実施例に示す情報伝送処理では、アクナリッジ信号の有無に基づいてリトライの判断が行われているが、アクナリッジ信号を使用せずに送信情報の伝送を行う伝送形態も存在する。この場合、下流側の伝送モジュールへの伝送が成功したか否かを判断することは困難であるため、伝送の成功率を可及的に高めるために送信情報を複数回、連続して送信する連送が行われる。このような連送を行う伝送モジュールに対しても、本願発明を適用することができる。例えば、所定回数の連送を行う場合において、最初の1回又は複数回分の伝送には本願発明を適用せず、それ以降の伝送に本願発明を適用することで、いわば、本願発明の非適用伝送と適用伝送を連続して行うことで、ネットワーク上の情報量が過度に多くならずに、情報伝送の失敗を回避することができる。
<変形例3>
 上記実施例に示す情報伝送処理では、送信情報の伝送失敗をトリガーとして、形成部202による要約情報の形成が行われるが、これに代えて、伝送モジュール2Bでの温度データの容量に基づいて形成部202による要約情報の形成を行うようにしてもよい。すなわち、伝送モジュール2Bでの温度データの容量が所定の閾量を超えるとき、または、伝送モジュール2Bでの温度データと上流側の伝送モジュールからの送信情報との合計のデータ容量が所定の閾量を超えるときに、伝送モジュール2Bはこれらの情報の容量低減を図るべき所定状態にあると判断する。これにより、以降の情報伝送を円滑に行うことができる。
<変形例4>
 また、形成部202による要約情報の形成は、下流側の伝送モジュール2Cの供給電力の状態や、その処理能力に基づいて行われてもよい。例えば、伝送モジュール2Cのバッテリ内の電力が少なくなっていることを伝送モジュール2Bが把握している場合には、伝送モジュール2Cでの消費電力を抑制するために、伝送モジュール2Bにおいて要約情報の形成を行い、それを伝送モジュール2Cへ送信する。また、伝送モジュール2Cの処理能力(すなわち、制御部20の演算能力)が、比較的大きな容量の情報を伝送するには十分ではない場合にも、伝送モジュール2Cでの処理量を軽減するために、伝送モジュール2Bにおいて要約情報の形成を行い、それを伝送モジュール2Cへ送信する。
 本発明に係る伝送モジュールで実行される情報伝送処理における要約情報の別の実施例について説明する。本実施例では、送信情報を伝送する各伝送モジュールは、その上流側の伝送モジュールから送信情報を受信した受信時刻情報と、その下流側の伝送モジュールに送信情報を送信する送信時刻情報とが、送信情報を構成する情報として含められる。このとき、各伝送モジュールの受信時刻情報と送信時刻情報をそのまま送信情報に含めると、図7(a)に示すように、各時刻情報の容量が8バイトとすると、時刻情報に関しては合計で40バイトの容量となる。なお、図7は、伝送モジュール2A~2Cの3台の伝送モジュールで情報伝送を行った場合の、時刻情報の合計容量を示す図である。この場合、伝送モジュール2Aは最上流の伝送モジュールであるため、その受信時刻情報は送信情報には含まれない。
 このように各伝送モジュールでの時刻情報を送信情報に含めると、送信情報の容量が大きくなり、円滑な情報伝送が妨げられる可能性がある。そこで、図7(b)に示すように、上流側の伝送モジュールから送信情報を受信した場合に、その受信時刻情報とその送信情報に含まれている上流側の伝送モジュールからの送信時刻情報との差分を、時刻情報に関する要約情報としてもよい。具体的には、伝送モジュール2Bでは、自己の受信時刻Tr2と上流側の伝送モジュール2Aの送信時刻Ts1との差分を、伝送モジュール2A、2B間の伝送時間とし、伝送モジュール2Cでは、自己の受信時刻Tr3と上流側の伝送モジュール2Bの送信時刻Ts2との差分を、伝送モジュール2B、2C間の伝送時間とする。情報処理装置1での所定の情報処理における精度上の要求から各時刻情報の容量が高く設定されていても(例えば、上記のように8バイトの情報として設定)、このように時刻情報の差分であるモジュール間伝送時間は、一般には非常に短い時間であるため、その容量を小さく設定しても(例えば、図7に示すように1バイトの情報としても)、情報処理装置1での所定の情報処理にはほとんど影響を及ぼさない。そして、情報処理装置1は、伝送モジュール2Bでの差分(Tr2-Ts1)に関する情報、および伝送モジュール2Cでの差分(Tr3-Ts2)、及び各伝送モジュールの送信時刻情報を受け取ることで、各伝送モジュールの受信時刻情報も正確に把握することができる。この結果、送信情報における時刻情報に関するデータ容量は、合計で26バイトになるため、図7(a)に示す形態と比べて、送信情報の容量を低減することができる。
 また、時刻情報に関する別法として、図7(c)に示すように、上流側の伝送モジュールから送信情報を受信した場合の受信時刻情報と、自己から送信情報を下流側の伝送モジュールに送信する送信時刻情報との差分を、時刻情報に関する要約情報としてもよい。具体的には、伝送モジュール2Bでは、自己の送信時刻Ts2と受信時刻Tr2との差分を、伝送モジュール2B内の処理時間とし、伝送モジュール2Cでは、自己の送信時刻Ts3と受信時刻Tr3との差分を、伝送モジュール2C内の処理時間とする。上記と同じように、時刻情報の差分であるモジュール内処理時間は、一般には非常に短い時間であるため、その容量を小さく設定しても(例えば、図7に示すように1バイトの情報としても)、情報処理装置1での所定の情報処理にはほとんど影響を及ぼさない。そして、情報処理装置1は、伝送モジュール2Bでの差分(Ts2-Tr2)に関する情報、および伝送モジュール2Cでの差分(Ts3-Tr3)、及び各伝送モジュールの送信時刻情報を受け取ることで、各伝送モジュールの受信時刻情報も正確に把握することができる。この結果、送信情報における時刻情報に関するデータ容量は、合計で26バイトになるため、図7(a)に示す形態と比べて、送信情報の容量を低減することができる。
 このように送信情報のうち少なくとも時刻情報に関して形成部202による要約処理を行うことで、送信情報の容量を低減し、ネットワークを流れる情報量を過度に増大させることなく、情報処理装置1に必要な情報を好適に伝送し、円滑な情報伝送を実現することができる。
 1・・・・情報処理装置
 1b・・・・サーバ
 2、2A、2B、2C、3、3A、3B、3C・・・・伝送モジュール
 10・・・・ネットワークシステム

Claims (14)

  1.  情報処理装置で処理されるべき所定送信情報を、該情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送するモジュールであって、
     前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの上流側に位置する上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を上流側情報として受信する受信手段と、
     前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの下流側に位置する下流側伝送モジュールに伝送すべき情報とされる、自己伝送モジュールにおける所定情報が、前記情報処理装置において前記上流側情報と該所定情報に関連付けられた情報であると理解可能な情報であって且つその容量が低減された要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する判定手段と、
     前記判定手段により自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に代えて前記要約情報を含めて自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成する形成手段と、
     前記形成手段によって形成された新たな所定送信情報を、前記下流側伝送モジュールに送信する送信手段と、
     を備える伝送モジュール。
  2.  前記判定手段は、自己伝送モジュールにおける前記所定情報を、前記上流側情報に含まれる、該所定情報と対比可能な上流側所定情報と対比し、該所定情報が該上流側所定情報に対して所定の同一関係となる前記所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する、
     請求項1に記載の伝送モジュール。
  3.  前記所定の同一関係は、自己伝送モジュールにおける前記所定情報が前記上流側所定情報と同じ関係、又は、該所定情報と該上流側所定情報の差分が所定の範囲内に収まっている関係である、
     請求項2に記載の伝送モジュール。
  4.  前記要約情報は、自己伝送モジュールにおける前記所定情報が前記上流側所定情報に対して前記所定の同一関係であることを意味する記号情報である、
     請求項2又は請求項3に記載の伝送モジュール。
  5.  自己伝送モジュールにおける前記所定情報および前記要約情報が前記所定送信情報に含められていない場合には、前記情報処理装置において自己伝送モジュールの該所定情報は、前記上流側所定情報と前記所定の同一関係にあると理解されるように構成され、
     前記形成手段は、前記判定手段により自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、前記上流側情報をそのまま自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成する、
     請求項2又は請求項3に記載の伝送モジュール。
  6.  前記判定手段は、前記受信手段によって受信された前記上流側伝送モジュールからの前記所定送信情報に自己伝送モジュールにおける前記所定情報を含めて形成された新たな所定送信情報の、前記下流側伝送モジュールへの送信が失敗したときに、該所定情報が前記要約情報の形で表現されるべき前記所定状態に、自己伝送モジュールが置かれていると判定する、
     請求項1に記載の伝送モジュール。
  7.  前記判定手段は、自己伝送モジュールから前記下流側伝送モジュールへの過去の伝送結果に基づいて、仮に前記受信手段によって受信された前記上流側伝送モジュールからの前記所定送信情報に自己伝送モジュールにおける前記所定情報を含めて形成された新たな所定送信情報を該下流側伝送モジュールに伝送すると、該伝送が失敗すると予測されるときに、該所定情報が前記要約情報の形で表現されるべき前記所定状態に、自己伝送モジュールが置かれていると判定する、
     請求項1に記載の伝送モジュール。
  8.  前記判定手段は、自己伝送モジュールにおける前記所定情報の容量に基づいて、自己伝送モジュールにおける前記所定情報が前記要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する、
     請求項1に記載の伝送モジュール。
  9.  前記判定手段は、前記下流側伝送モジュールの供給電力の状態、又は、該下流側伝送モジュールの処理能力に基づいて、自己伝送モジュールにおける前記所定情報が前記要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する、
     請求項1に記載の伝送モジュール。
  10.  自己伝送モジュールにおける前記所定情報に、自己伝送モジュールが前記上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を受信した受信時刻情報と、前記下流側伝送モジュールに該所定送信情報を送信する送信時刻情報が含まれ、
     前記形成手段は、前記上流側情報に含まれる前記上流側伝送モジュールの送信時刻と自己伝送モジュールの受信時刻との差分を前記要約情報とし、該要約情報及び自己伝送モジュールの送信時刻情報を含めて前記新たな所定送信情報として形成する、
     請求項1から請求項9の何れか1項に記載の伝送モジュール。
  11.  自己伝送モジュールにおける前記所定情報に、自己伝送モジュールが前記上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を受信した受信時刻情報と、前記下流側伝送モジュールに該所定送信情報を送信する送信時刻情報が含まれ、
     前記形成手段は、自己伝送モジュールの受信時刻と自己伝送モジュールの送信時刻の差分を前記要約情報とし、該要約情報及び、自己伝送モジュールの受信時刻情報又は送信時刻情報を含めて前記新たな所定送信情報として形成する、
     請求項1から請求項9の何れか1項に記載の伝送モジュール。
  12.  情報処理装置で処理されるべき所定送信情報を、該情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送するように構成されるネットワークシステムであって、
     前記複数の伝送モジュールのうち少なくとも一つの伝送モジュールは、
     前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの上流側に位置する上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を上流側情報として受信する受信手段と、
     前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの下流側に位置する下流側伝送モジュールに伝送すべき情報とされる、自己伝送モジュールにおける所定情報が、前記情報処理装置において前記上流側情報と該所定情報に関連付けられた情報であると理解可能な情報であって且つその容量が低減された要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する判定手段と、
     前記判定手段により自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に代えて前記要約情報を含めて自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成する形成手段と、
     前記形成手段によって形成された新たな所定送信情報を、前記下流側伝送モジュールに送信する送信手段と、
     を有する、情報伝送ネットワークシステム。
  13.  伝送モジュールを介して、情報処理装置で処理されるべき所定送信情報を、該情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送する情報伝送方法であって、
     前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの上流側に位置する上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を上流側情報として受信する受信ステップと、
     前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの下流側に位置する下流側伝送モジュールに伝送すべき情報とされる、自己伝送モジュールにおける所定情報が、前記情報処理装置において前記上流側情報と該所定情報に関連付けられた情報であると理解可能な情報であって且つその容量が低減された要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する判定ステップと、
     前記判定ステップで自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に代えて前記要約情報を含めて自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成する形成ステップと、
     前記形成ステップで形成された新たな所定送信情報を、前記下流側伝送モジュールに送信する送信ステップと、
     を含む、情報伝送方法。
  14.  情報処理装置で処理されるべき所定送信情報を、該情報処理装置を含む所定の伝送経路に沿って伝送する伝送モジュールに、
     前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの上流側に位置する上流側伝送モジュールから前記所定送信情報を上流側情報として受信する受信ステップと、
     前記所定の伝送経路において自己伝送モジュールの下流側に位置する下流側伝送モジュールに伝送すべき情報とされる、自己伝送モジュールにおける所定情報が、前記情報処理装置において前記上流側情報と該所定情報に関連付けられた情報であると理解可能な情報であって且つその容量が低減された要約情報の形で表現されるべき所定状態に、自己伝送モジュールが置かれているか否かを判定する判定ステップと、
     前記判定ステップで自己伝送モジュールが前記所定状態に置かれていると判定されたときに、自己伝送モジュールにおける前記所定情報に代えて前記要約情報を含めて自己伝送モジュールにおける新たな所定送信情報として形成する形成ステップと、
     前記形成ステップで形成された新たな所定送信情報を、前記下流側伝送モジュールに送信する送信ステップと、
     を実行させる、情報伝送プログラム。
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